論文の概要: Beyond Copenhagen: Following the Trail of Decoherence in Feynman's Light Microscope
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2508.13385v1
- Date: Mon, 18 Aug 2025 22:01:37 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-08-20 15:36:31.734063
- Title: Beyond Copenhagen: Following the Trail of Decoherence in Feynman's Light Microscope
- Title(参考訳): コペンハーゲンを越えて - ファインマンの光顕微鏡におけるデコヒーレンス
- Authors: Brian C. Odom,
- Abstract要約: ファインマンの光顕微鏡は、私たちが量子現実について知っていることを再考してくれる。
この記事は、量子力学の学部課程を持つ人なら誰でもアクセスできると書かれています。
- 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: Feynman's light microscope invites us to reconsider what we thought we knew about quantum reality. Rather than invoking wavefunction collapse to predict the loss of fringes in a monitored interferometer, Feynman analyzes the problem in terms of a disturbance. This approach raises the question of whether the classical world, including its localized particles and definite measurement outcomes, might emerge as the universe evolves smoothly according to \ss. Treating the particle and its environment as an entangled system, unmodified quantum mechanics shows remarkable success toward this end. This is the purview of decoherence theory. The question of wavefunction collapse then becomes one of what we want from the theory. Do we expect it to describe microscopic reality, or do we consider it to be only a tool for predicting measurement outcomes? Both options are uncomfortable. When applied to unmodified quantum mechanics, the first implies that each moment in time branches into a vast number of divergent macroscopic realities. While the second represents, for most practitioners, a weakened view of science. This article is written to be accessible to anyone with an undergraduate course in quantum mechanics.
- Abstract(参考訳): ファインマンの光顕微鏡は、私たちが量子現実について知っていることを再考してくれる。
フェインマンは波動関数の崩壊を呼び起こして、モニターされた干渉計におけるフリンジの損失を予測するのではなく、障害の観点から問題を解析する。
このアプローチは、局所化された粒子や一定の測定結果を含む古典的な世界が、宇宙が \ss に従って滑らかに進化するにつれて現れるかどうかという問題を提起する。
粒子とその環境を絡み合ったシステムとして扱うことで、修正されていない量子力学はこの目的に向けて顕著な成功を収めた。
これがデコヒーレンス理論の解釈である。
波動関数の崩壊という問題は、この理論から私たちが望むものの一つとなる。
顕微鏡的現実を記述できるだろうか、それとも測定結果の予測ツールに過ぎないのだろうか?
どちらの選択肢も不快だ。
修正されていない量子力学に適用すると、最初の意味は時間中の各瞬間が多数の異なるマクロな現実に分岐するということである。
2つ目は、ほとんどの実践者にとって、科学の考え方の弱体化を表している。
この記事は、量子力学の学部課程を持つ人なら誰でもアクセスできると書かれています。
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