論文の概要: From Quantum Chaos to Classical Chaos via Gain-Induced Measurement Dynamics in a Photon Gas
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2512.07045v1
- Date: Sun, 07 Dec 2025 23:44:56 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-12-09 22:03:54.65382
- Title: From Quantum Chaos to Classical Chaos via Gain-Induced Measurement Dynamics in a Photon Gas
- Title(参考訳): 光子ガス中のゲイン誘起測定ダイナミクスによる量子カオスから古典カオスへ
- Authors: Violetta Sharoglazova, Marius Puplauskis, Lotte Hof, Jan Klaers,
- Abstract要約: 量子力学から古典的なカオスがどのように現れるかは、依然として中心的な疑問である。
重要な洞察は、この量子古典的リンクが測定プロセスによって提供されることである。
このメカニズムが自然に古典的なカオス行動を引き起こすことを示す。
- 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: How classical chaos emerges from quantum mechanics remains a central open question, as the unitary evolution of isolated quantum systems forbids exponential sensitivity to initial conditions. A key insight is that this quantum-classical link is provided by measurement processes. In this work, we identify gain competition in a chaotic photon gas as an operational quantum measurement that selects single motional modes from an initial superposition through stochastic, nonlinear amplification. We show that this mechanism naturally gives rise to classical chaotic behavior, most notably sensitivity to initial conditions. Our results provide a concrete physical mechanism for the quantum-classical transition in a chaotic system and demonstrate that essential aspects of quantum measurement-state projection, Born-rule-like selection, and irreversibility-can naturally emerge from intrinsic gain dynamics.
- Abstract(参考訳): 量子力学から古典的なカオスがどのように現れるかは、孤立量子系の一元的進化が初期条件に対する指数的感度を妨げているため、依然として中心的な疑問である。
重要な洞察は、この量子古典的リンクが測定プロセスによって提供されることである。
本研究では,カオス光子ガスのゲイン競合を,確率的非線形増幅による初期重畳から単一運動モードを選択する演算量子測定として同定する。
このメカニズムは自然に古典的なカオス行動を引き起こすことが示され、特に初期状態に対する感受性が顕著である。
この結果は,カオス系における量子古典遷移の具体的な物理機構を提供し,量子計測状態の投射,ボルンルール的選択,および非可逆的ゲインダイナミクスの本質的側面が自然に自然に現れることを示した。
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