論文の概要: The photodetector, the heterodyne instrument, and the principle of
instrument autonomy
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.11100v2
- Date: Wed, 26 Oct 2022 23:47:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-18 20:21:03.577877
- Title: The photodetector, the heterodyne instrument, and the principle of
instrument autonomy
- Title(参考訳): 光検出器、ヘテロダイン機器、及び機器自律性の原理
- Authors: Christopher S. Jackson
- Abstract要約: Srinivas-Davies光検出器とGoetsch-Graham-Wisemanヘテロダイン検出器について概説する。
Srinivas-Davies光検出器とGoetsch-Graham-Wisemanヘテロダイン検出器の2つが最も確立された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Measuring instruments, especially ones that observe continually over time,
have a reality to them that is independent of the states that stimulate their
senses. This is the Principle of Instrument Autonomy. Although the mathematical
concept of an instrument implicitly embodies this principle, the conventional
analysis of continual observation has become overwhelmingly focused on state
evolution rather than on descriptions of instruments themselves. Because of
this, it can be hard to appreciate that an instrument that observes for a
finite amount of time has an evolution of its own, a stochastic evolution that
precedes the Born rule and Schr\"odinger equation of the measured system. In
this article, the two most established of the continually observing
instruments, the Srinivas-Davies photodetector and the Goetsch-Graham-Wiseman
heterodyne detector, are reviewed with an emphasis on the autonomous instrument
evolution they define, made explicit by application of the recently introduced
Kraus-operator distribution function. It is then pointed out how the heterodyne
instrument evolution is a complete alternative to the original idea of energy
quantization, where the usual ideas of \emph{temperature} and \emph{energy} of
a \emph{state} are replaced by the \emph{time} and \emph{positivity} of the
\emph{instrument}.
- Abstract(参考訳): 測定機器、特に経時的に継続的に観察される機器は、感覚を刺激する状態とは独立した現実を持っている。
これが計器自治の原則である。
楽器の数学的概念はこの原理を暗黙的に具現化するが、連続観察の伝統的な分析は、楽器自体の記述よりもむしろ状態進化に圧倒的に焦点をあてている。
このため、有限時間観測する楽器は、ボルン則に先行する確率論的進化と測定系のシュル・オーディンガー方程式(英語版)(Schr\odinger equation)という独自の進化を持っていると評価することは困難である。
本稿では,最近導入されたkraus-operator分布関数の応用により,最も確立された2つの観測機器であるsrinivas-davies光検出器とgoetsch-graham-wisemanヘテロダイン検出器について概説する。
その後、ヘテロダイン楽器の進化が、エネルギー量子化の元々の考えの完全な代替であると指摘され、そこでは \emph{temperature} と \emph{energy} の通常の考えが、 \emph{instrument} の \emph{time} と \emph{instrument} の \emph{positivity} に置き換えられる。
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