論文の概要: Interpretation of Quantum Theory and Cosmology
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.07095v1
- Date: Fri, 14 Apr 2023 12:32:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-17 13:36:08.875624
- Title: Interpretation of Quantum Theory and Cosmology
- Title(参考訳): 量子論と宇宙論の解釈
- Authors: Giovanni M. Prosepri, Massimiliano Baldicchi
- Abstract要約: 我々は、宇宙全体の観点から量子論(QT)の解釈の問題を再考する。
宇宙について、我々はLambdaCDMモデルの分散をOmega=1、ヒッグス型ポテンシャルを持つ1つの単一インフラトン、t=minus無限の時間で採用する。
- 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: We reconsider the problem of the interpretation of the Quantum Theory (QT) in
the perspective of the entire universe and of Bphr idea that the classical
language is the language of our experience and QT acquires a meaning only with
a reference to it. We distinguish a classical or macroscopic level, and a
quantum or microscopic one that is perceived only through the modifications
that it induces in the first. The macroscopic state of the universe is assumed
to be specified by a set of variables, a classical energy momentum tensor and
some conserved currents, which are supposed to have a well defined value across
the entire space-time. To the energy-momentum tensor a classical metric is
related by the Einstein equation. The quantum state and dynamics are expressed
by the usual QT formalism in terms of a density operator and the ordinary
quantum operators in Heisenberg picture. For the macroscopic variables a basic
distribution of probability is postulated in terms of a density and the
corresponding quantum operators, so in some way their evolution is driven by
the underlying QT. Such postulate essentially replaces the usual elfadjoint
operators correspondence. For the Universe we adopt a variance of the
{\Lambda}CDM model with Omega=1, one single inflaton with an Higgs type
potential, the initial time at t=minus infinite. The expectation values of all
fundamental fields are supposed to vanish for time going to minus infinite. In
the framework the scalar fluctuation in the Cosmic Microwave Background are
correctly explained giving appropriate calue to the parameters in the
potential. As in more conventional models the absence of the tensor
fluctuations remains not understood, if even a quantum metric is introduced.
This seems to suggest that Gravity is a pure classical phenomenon, what could
be consistently accommodated in our formalism by an appropriate even if
somewhat ad hoc assumption
- Abstract(参考訳): 我々は、量子論(QT)の宇宙全体の観点からの解釈の問題と、古典言語が我々の経験の言語であるという考えを再考し、QTはそれへの言及だけで意味を習得する。
古典的あるいはマクロ的なレベルと、それが最初に引き起こす変化によってのみ知覚される量子的あるいは微視的レベルを区別する。
宇宙の巨視的状態は、一組の変数、古典的エネルギー運動量テンソル、いくつかの保存された電流によって指定され、それらは時空全体にわたって明確に定義された値であると考えられている。
エネルギー運動量テンソルに対して、古典計量はアインシュタイン方程式によって関連づけられる。
量子状態とダイナミクスは、密度作用素とハイゼンベルク像の通常の量子作用素の観点から、通常のqt形式によって表現される。
マクロ変数について、確率の基本的な分布は密度と対応する量子作用素によって仮定されるので、その進化は根底にあるQTによって駆動される。
このような仮定は、基本的に通常のエルファドジョイント作用素対応を置き換える。
宇宙では、オメガ=1、ヒッグス型ポテンシャルを持つ1つのインフロン、t=マイナス無限の初期時間を持つ {\lambda}cdmモデルの分散を採用する。
すべての基本場の期待値は、無限に減少する時間のために消えるはずである。
このフレームワークでは、宇宙マイクロ波背景のスカラー変動を正しく説明し、ポテンシャルのパラメータを適切に計算する。
より一般的なモデルと同様に、テンソルゆらぎの欠如は、量子計量が導入されたとしても、まだ理解されていない。
これは重力が純粋に古典的な現象であることを示唆しているように思われる。
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