論文の概要: Natural disorder distributions from measurement
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.02214v1
- Date: Fri, 3 May 2024 16:20:14 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-06 12:16:37.178051
- Title: Natural disorder distributions from measurement
- Title(参考訳): 測定値からの自然障害分布
- Authors: Šárka Blahnik, Sarah Shandera,
- Abstract要約: 量子系の力学が部分的に決定されるシナリオは、相互作用する環境自由度の事前の局所的な測定によって考察する。
二次および光子数の測定における分布の性質を導出する。
自然発生測定の概念を考えると、これは粒子物理学や宇宙論における量子系の力学の新たなシナリオを示唆している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We consider scenarios where the dynamics of a quantum system are partially determined by prior local measurements of some interacting environmental degrees of freedom. The resulting effective system dynamics are described by a disordered Hamiltonian, with spacetime-varying parameter values drawn from distributions that are generically neither flat nor Gaussian. This class of scenarios is a natural extension of those where a fully non-dynamical environmental degree of freedom determines a universal coupling constant for the system. Using a family of quasi-exactly solvable anharmonic oscillators, we consider environmental ground states of nonlinearly coupled degrees of freedom, unrestricted by a weak coupling expansion, which include strongly quantum non-Gaussian states. We derive the properties of distributions for both quadrature and photon number measurements. Measurement-induced disorder of this kind is likely realizable in laboratory quantum systems and, given a notion of naturally occurring measurement, suggests a new class of scenarios for the dynamics of quantum systems in particle physics and cosmology.
- Abstract(参考訳): 量子系の力学が部分的に決定されるシナリオは、相互作用する環境自由度の事前の局所的な測定によって考察する。
結果として生じる有効系力学は、フラットでもガウスでもない分布から引き出された時空変化パラメータ値を持つ、混乱したハミルトン多様体によって記述される。
この種のシナリオは、完全に非力学的な環境自由度が系の普遍的結合定数を決定する場合の自然な拡張である。
準特殊可解な非調和振動子の族を用いて、強い量子非ガウス状態を含む弱いカップリング展開によって制限されない非線形結合自由度の環境基底状態を考える。
二次および光子数の測定における分布の性質を導出する。
この種の測定によって引き起こされる障害は、実験室の量子系において実現可能であり、自然に生じる測定の概念を考えると、粒子物理学や宇宙論における量子系の力学の新たなシナリオが提案されている。
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