論文の概要: Vacuum Branching, Dark Energy, Dark Matter
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2308.05569v6
- Date: Tue, 5 Dec 2023 23:43:07 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-07 18:24:14.567445
- Title: Vacuum Branching, Dark Energy, Dark Matter
- Title(参考訳): 真空分岐、ダークエネルギー、ダークマター
- Authors: Don Weingarten
- Abstract要約: 以前のバージョンでは、分岐の平均2乗量子複雑性の測定値の最小値を求めることにより、状態ベクトルを分岐に分解することを提案した。
本稿では、ミンコフスキー空間の格子上の電子と陽子の量子電磁力学に初期バージョンを適用する。
真空分岐が観測されたダークエネルギーとダークマター密度の起源であるという仮説は、分枝形成を管理する複雑性測度に入るパラメータ$b$に対して$O(10-18 m3)$と推定される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Beginning with the Everett-DeWitt many-worlds interpretation of quantum
mechanics, there have been a series of proposals for how the state vector of a
quantum system might split at any instant into orthogonal branches, each of
which exhibits approximately classical behavior. In an earlier version of the
present work, we proposed a decomposition of a state vector into branches by
finding the minimum of a measure of the mean squared quantum complexity of the
branches in the branch decomposition. In the present article, we adapt the
earlier version to quantum electrodynamics of electrons and protons on a
lattice in Minkowski space. The earlier version, however, here is simplified by
replacing a definition of complexity based on the physical vacuum with a
definition based on the bare vacuum. As a consequence of this replacement, the
physical vacuum itself is expected to branch yielding branches with energy
densities slightly larger than that of the unbranched vacuum but no observable
particle content. If the vacuum energy renormalization constant is chosen as
usual to give 0 energy density to the unbranched vacuum, vacuum branches will
appear to have a combination of dark energy and dark matter densities. The
hypothesis that vacuum branching is the origin of the observed dark energy and
dark matter densities leads to an estimate of $O(10^{-18} m^3)$ for the
parameter $b$ which enters the complexity measure governing branch formation
and sets the boundary between quantum and classical behavior.
- Abstract(参考訳): エヴェレット・デウィットによる量子力学の多世界解釈から始まり、量子系の状態ベクトルが任意の瞬間に直交枝に分裂し、それぞれがほぼ古典的な振る舞いを示すという一連の提案がなされた。
本研究の初期のバージョンでは,分枝分解における分枝の平均二乗量子複雑性の測定値の最小値を求めることで,状態ベクトルの分枝への分解を提案した。
本稿では、ミンコフスキー空間の格子上の電子と陽子の量子電磁力学に以前のバージョンを適用する。
しかし、初期のバージョンは、物理真空に基づく複雑性の定義を、素真空に基づく定義に置き換えることによって単純化されている。
この置換の結果、物理真空そのものは、未分岐の真空よりもわずかに大きいエネルギー密度の枝を分岐することが期待されるが、観測可能な粒子含量はない。
真空エネルギー再正規化定数が通常通り選択され、無分岐真空に0エネルギー密度を与えると、真空分枝はダークエネルギーとダークマター密度の組み合わせを持つように見える。
真空分岐が観測されたダークエネルギーの起源であり、暗黒物質密度が$O(10^{-18} m^3)$と推定されるという仮説は、分枝形成を管理する複雑性測度に入り、量子的挙動と古典的振舞いの境界を設定するパラメータである。
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