論文の概要: Causality and a possible interpretation of quantum mechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.05450v2
- Date: Mon, 19 Feb 2024 08:02:59 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-21 01:04:52.557754
- Title: Causality and a possible interpretation of quantum mechanics
- Title(参考訳): 量子力学の因果性と解釈の可能性
- Authors: Kaixun Tu and Qing Wang
- Abstract要約: 本稿では、相対論的因果性、量子非局所性、および量子測定を統合するための量子場理論に基づく枠組みを提案する。
還元密度行列を用いて、量子状態の局所的な情報を特徴づけ、超光的に進化できないことを示す。
この再正規化は、量子パラドックスの導出の妥当性を疑問視し、量子力学の非常に自然で相対論的に互換性のある解釈を提案するきっかけとなる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.236774847052122
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: From the ancient Einstein-Podolsky-Rosen paradox to the recent Sorkin-type
impossible measurements problem, the contradictions between relativistic
causality, quantum non-locality, and quantum measurement have persisted. Our
work provides a framework based on quantum field theory to harmoniously
integrate these three aspects. This framework consists of causality expressed
by reduced density matrices and an interpretation of quantum mechanics that
considers quantum mechanics to be complete. Specifically, we utilize reduced
density matrices to characterize the local information of the quantum state and
demonstrate that they cannot evolve superluminally. Unlike recent approaches
focusing on causality, we do not introduce new operators or fields specifically
to describe detectors; instead, everything (including detectors, environments,
and humans) is composed of the same fundamental fields, leading to complex
renormalization. It is precisely these renormalization that prompts us to
question the validity of the derivation of quantum paradoxes and lead us to
propose a very natural and relativistically compatible interpretation of
quantum mechanics.
- Abstract(参考訳): アインシュタイン=ポドルスキー=ローゼンのパラドックスから最近のソルキン型不可能測定問題まで、相対論的因果関係、量子非局所性、量子測定の矛盾は続いている。
我々の研究は、これらの3つの側面を調和して統合する量子場理論に基づくフレームワークを提供する。
この枠組みは密度行列の減少で表される因果関係と、量子力学が完備であると考える量子力学の解釈からなる。
具体的には、還元密度行列を用いて量子状態の局所情報を特徴付け、超光的に進化できないことを示す。
因果性に焦点を当てた最近のアプローチとは異なり、検出器を記述するために特に新しい演算子やフィールドを導入するのではなく、すべての(検出器、環境、人間を含む)が同じ基本フィールドで構成されており、複雑な再正規化につながる。
この再正規化は、量子パラドックスの導出の妥当性を疑問視し、量子力学の非常に自然で相対論的に互換性のある解釈を提案するきっかけとなる。
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