論文の概要: On the Preservation and Manifestation of Quantum Entanglement
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.08420v2
- Date: Sun, 28 Jan 2024 04:29:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-01-30 21:25:08.208411
- Title: On the Preservation and Manifestation of Quantum Entanglement
- Title(参考訳): 量子絡み合いの保存と顕現について
- Authors: Jianhao M. Yang
- Abstract要約: ベル実験により、量子絡み合いは分離不可能な相関であるが、局所的な測定を行うと、より高速な光の影響は存在しないことが確認された。
ここでは, 2つの粒子間の以前の物理的相互作用によって, 分離不能な相関が生成されたとしても, 情報計量の最大化によって, 分離不能な相関の保存と顕在化が達成されることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Bell experiments have confirmed that quantum entanglement is an inseparable
correlation but there is no faster-than-light influence between two entangled
particles when a local measurement is performed. However, how such an
inseparable correlation is maintained and manifested when the two entangled
particle are space-like separated is still not well understood. The recently
proposed extended least action principle for quantum mechanics brings new
insights to this question. By applying this principle, we show here that even
though the inseparable correlation may be initially created by previous
physical interaction between the two particles, the preservation and
manifestation of such inseparable correlation are achieved through extremizing
an information metric that measures the additional observable information of
the bipartite system due to vacuum fluctuations. This is physically realized
even though there is no further interaction when the two particles move apart,
and the underlying vacuum fluctuations are local. In other words, the
propagation of inseparable correlation in quantum theory is realized by an
information requirement and through a local mechanism. An example of two
entangled free particles described by Gaussian wave packets is provided to
illustrate these results.
- Abstract(参考訳): ベル実験により、量子の絡み合いは分離不能な相関であることが確認されたが、局所的な測定を行う場合、2つの絡み合い粒子の間には光よりも速い影響はない。
しかし、2つの絡み合った粒子が空間的に分離されたとき、そのような分離不能な相関が維持され、どのように現れるかはまだよく分かっていない。
最近提案された量子力学の最小作用原理は、この問題に新たな洞察をもたらす。
本原理を適用して, 2つの粒子間の以前の物理的相互作用によって, 分離不能な相関が生成されているとしても, 真空ゆらぎによるバイパルタイト系の観測可能情報の最大化によって, 分離不能な相関の保存と発現が達成されることを示す。
これは、2つの粒子が崩壊したときの相互作用が無くとも物理的に実現され、基礎となる真空変動は局所的である。
言い換えれば、量子論における分離不能な相関の伝播は、情報要求と局所メカニズムによって実現される。
ガウス波パケットによって記述された2つの絡み合った自由粒子の例として、これらの結果を示す。
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