論文の概要: Time Symmetry, Retrocausality, and Emergent Collapse: The Tlalpan Interpretation of Quantum Mechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2508.19301v1
- Date: Mon, 25 Aug 2025 20:30:56 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-08-28 19:07:41.361367
- Title: Time Symmetry, Retrocausality, and Emergent Collapse: The Tlalpan Interpretation of Quantum Mechanics
- Title(参考訳): 時間対称性, 反因性, 創発的崩壊--Tlalpanによる量子力学の解釈
- Authors: Alejandro Frank,
- Abstract要約: Tlalpan Interpretation (QTI) は、波動関数の崩壊は原始的、公理的な規則ではなく、創発的な現象であると主張する。
QTIの新規性は、統計物理学における臨界現象の概念言語に崩壊を埋め込むことにある。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 51.56484100374058
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
- Abstract: Quantum mechanics has remained conceptually puzzling since its inception. While its mathematical formalism provides predictions of unparalleled accuracy, the interpretative framework underpinning measurement and collapse has never been fully clarified. The Tlalpan Interpretation (QTI) proposes that the wavefunction collapse is not a primitive, axiomatic rule but an emergent phenomenon, a spontaneous breaking of time symmetry triggered by amplification and record creation. The novelty of QTI lies in its embedding of collapse within the conceptual language of critical phenomena in statistical physics. The theory introduces measurable parameters (the amplification fraction, the record asymmetry, and the retrocausal coherence time) that serve as order parameters describing the quantum-classical transition. Collapse is thus characterized not as a mysterious fiat but as a phase transition, with thresholds and scaling laws analogous to magnetization in ferromagnets. This perspective allows the interpretation to retain microscopic time symmetry and spatial locality, while attributing quantum correlations and Bell-type violations to retrocausal boundary constraints rather than instantaneous action at a distance. Collapse corresponds to the granularization of trajectories: the conversion of smooth, time-symmetric quantum evolution into discrete, irreversible records. Most importantly, QTI is testable. It predicts: (1) sharp threshold-like disappearance of interference when amplification exceeds a critical value, (2) anomalously fast decay of reversibility in chaotic optical cavities compared with regular ones, and (3) qualitatively new interference fringes in a time-symmetric generalization of Moshinsky's diffraction in time. If confirmed, these predictions would place collapse squarely in the realm of thermodynamic processes, removing the last "mystical" postulate from quantum theory.
- Abstract(参考訳): 量子力学は、その誕生以来概念的に混乱し続けている。
その数学的フォーマリズムは、非並列的精度の予測を提供するが、測定と崩壊を支える解釈的枠組みは、完全に明確化されていない。
Tlalpan Interpretation (QTI) は、波動関数の崩壊は原始的、公理的な規則ではなく、創発的な現象であり、増幅と記録生成によって引き起こされる時間対称性の自発的な破滅であると主張する。
QTIの新規性は、統計物理学における臨界現象の概念言語に崩壊を埋め込むことにある。
この理論は、量子古典遷移を記述する順序パラメータとして機能する測定可能なパラメータ(増幅率、レコード非対称性、後続コヒーレンス時間)を導入している。
したがって、崩壊は謎のフィアットではなく、強磁性体の磁化に類似した閾値とスケーリング則を持つ相転移として特徴づけられる。
この視点により、解釈は微視的時間対称性と空間的局所性を維持することができ、一方、量子相関やベル型違反は、遠隔での即時作用よりも後側境界制約に寄与する。
崩壊は軌道の粒度化に対応し、滑らかで時間対称な量子進化を離散的で不可逆なレコードに変換する。
最も重要な点として、QTIはテスト可能である。
1)増幅が臨界値を超えた場合の干渉の鋭いしきい値様の消失、(2)カオス光学キャビティにおける可逆性の異常に高速な崩壊、(3)モシンスキー回折の時間対称一般化における定性的に新しい干渉縞を予測する。
もし確認されたら、これらの予測は熱力学過程の領域で正方形に崩壊し、量子論から最後の「神秘的」仮定を除去する。
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