論文の概要: Perturbative Understanding of Non-Perturbative Processes and
Quantumization versus Classicalization
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2211.02618v1
- Date: Fri, 4 Nov 2022 17:38:18 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-20 08:47:22.048313
- Title: Perturbative Understanding of Non-Perturbative Processes and
Quantumization versus Classicalization
- Title(参考訳): 非摂動過程の摂動的理解と量子化対古典化
- Authors: Gia Dvali and Lukas Eisemann
- Abstract要約: 我々は,背景を多粒子状態として解決した完全量子摂動処理が,半古典的非摂動結果を回復することを示した。
古典的場による粒子生成を2つのスカラー理論および高い多重度散乱過程のスカラーQEDで再現する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In some instances of study of quantum evolution of classical backgrounds it
is considered inevitable to resort to non-perturbative methods at the price of
treating the system semiclassically. We show that a fully quantum perturbative
treatment, in which the background is resolved as a multi-particle state,
recovers the semiclassical non-perturbative results and allows going beyond. We
reproduce particle-creation by a classical field in a theory of two scalars as
well as in scalar QED in terms of scattering processes of high multiplicity.
The multi-particle treatment also gives a transparent picture of why a
single-process transition from a classical to a quantum state, which we call
quantumization, is exponentially suppressed, whereas the opposite process,
classicalization, can take place swiftly if the microstate degeneracy of the
classical state is high. An example is provided by the $N$-graviton portrait of
a black hole: a black hole can form efficiently via a $2\to N$ classicalization
process in the collision of high-energy particles but its quantumization via a
decay $N \to 2$ is exponentially suppressed.
- Abstract(参考訳): 古典的背景の量子進化の研究のいくつかの例では、システムを半古典的に扱う価格で非摂動的手法に頼ることは避けられないと考えられている。
背景が多粒子状態として解決される完全量子摂動処理により,半古典的非摂動的な結果が回復し,それを超えることができることを示す。
2つのスカラーの理論において古典場による粒子生成を再現し、高多重性の散乱過程を用いてスカラーqedを再現する。
多粒子処理はまた、我々が量子化と呼ぶ単一過程がなぜ古典状態から量子状態へと指数関数的に抑制されるのかの透明な図を示し、一方反対の過程である古典化は、古典状態のミクロ状態の縮退が高ければ素早く行うことができる。
例えば、n$-graviton portrait of a black hole: ブラックホールは、高エネルギー粒子の衝突における2\to n$の古典化過程によって効率的に形成することができるが、崩壊した$n \to 2$による量子化は指数関数的に抑制される。
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