論文の概要: Why $\psi$ is incomplete indeed: a simple illustration
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.05969v1
- Date: Wed, 12 Oct 2022 07:18:20 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-22 19:48:59.950623
- Title: Why $\psi$ is incomplete indeed: a simple illustration
- Title(参考訳): なぜ$\psi$が不完全なのか:簡単なイラスト
- Authors: Philippe Grangier
- Abstract要約: Bohr氏は、$psi$を完了する正しい方法は隠された変数とは無関係であるが、測定コンテキストを指定する必要があると主張した。
議論を単純に保つために、2つのスピン1/2または2つの量子ビットの単純な場合を考えるが、一般に量子力学において適用される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: With the Nobel Prize attributed to Aspect, Clauser, and Zeilinger, the
international scientific community acknowledged the fundamental importance of
the experimental violation of Bell's inequalities. It is however still debated
what fails in Bell's hypotheses, leading to these inequalities, and usually
summarized as "local realism", or maybe more appropriately "classical local
realism". The most common explanation is "quantum non-locality", that remains
however fully compatible with relativistic causality; this makes wondering
whether any non-local phenomenon is really involved in these experiments. Here
we want to recapitulate another option, sometimes called "predictive
incompleteness", closely related to the idea that the usual state vector $\psi$
is incomplete indeed, as it was claimed by Einstein, Podolsky and Rosen.
However, the right way to complete $\psi$ has nothing to do with hidden
variables, but requires to specify the measurement context, as it was claimed
by Bohr. Here we will consider the simple case of two spin 1/2, or two qubits,
in order to keep the argument simple, but it does apply generally in quantum
mechanics.
- Abstract(参考訳): ノーベル賞はアスペクト、クロージャー、ツァイリンガーによって授与され、国際科学コミュニティはベルの不等式を実験的に破ることの基本的重要性を認めた。
しかし、ベルの仮説で何が失敗し、これらの不平等を招き、普通は「局所現実主義」、あるいはもっと適切に「古典的局所現実主義」と要約される。
最も一般的な説明は「量子非局所性(quantum non-locality)」であり、これはしかしながら相対論的因果関係と完全に一致している。
ここでは、「予測的不完全性」と呼ばれる別の選択肢を再カプセル化し、通常の状態ベクトル $\psi$ が実際に不完全であるという考えと密接に関連している。
しかし、$\psi$を完遂する正しい方法は、隠れた変数とは無関係であるが、ボーアが主張したように測定コンテキストを指定する必要がある。
ここで、議論をシンプルに保つために、2つのスピン1/2または2つの量子ビットの単純な場合を考えるが、一般に量子力学において適用される。
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