論文の概要: Relational Emergent Time for Quantum System: A Multi-Observer, Gravitational, and Cosmological Framework
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2512.15789v1
- Date: Mon, 15 Dec 2025 22:37:51 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-12-19 18:10:31.715304
- Title: Relational Emergent Time for Quantum System: A Multi-Observer, Gravitational, and Cosmological Framework
- Title(参考訳): 量子システムのリレーショナル創発時間:マルチオブザーバ,重力,宇宙的枠組み
- Authors: Amir Hossein Ghasemi,
- Abstract要約: 本稿では、時間構造が基本ではなく、グローバルな定常量子状態内の相関から生じる関係フレームワークを提案する。
この理論は古典的時間拡張を再現し、標準進化から相関依存的な偏差を予測し、非相互作用粒子または質量のない粒子が無視可能な内部時間を示すことを示唆している。
- 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 present a relational framework in which temporal structure is not fundamental but emerges from correlations within a globally stationary quantum state. Each subsystem includes an internal clock, and conditional states evolve effectively with respect to these internal readings. The construction naturally extends to relativistic motion, gravitational redshift, and cosmological expansion, leading to a unified emergent-time functional valid across diverse physical regimes. The theory reproduces classical time dilation, predicts correlation-dependent deviations from standard evolution, and suggests that non-interacting or massless particles exhibit negligible internal time. These consequences open directions for conceptual and experimental investigations in the foundations of temporal physics, from multi-clock quantum systems to precision metrology and cosmological settings. In particular, the framework suggests measurable deviation from standard quantum evolution for highly entangled systems and predicts negligible internal time for massless particles.
- Abstract(参考訳): 本稿では、時間構造が基本ではなく、グローバルな定常量子状態内の相関から生じる関係フレームワークを提案する。
各サブシステムは内部クロックを含み、条件状態は内部の読み取りに関して効果的に進化する。
この構造は自然に相対論的運動、重力的赤方偏移、宇宙論的な拡張にまで拡張され、様々な物理状態において統一的な創発的時間関数が有効となる。
この理論は古典的時間拡張を再現し、標準進化から相関依存的な偏差を予測し、非相互作用粒子または質量のない粒子が無視可能な内部時間を示すことを示唆している。
これらの結果は、マルチクロック量子システムから精密気象学や宇宙論の設定に至るまで、時間物理学の基礎における概念的および実験的研究のための開放的な方向を示す。
特に、このフレームワークは、高度に絡み合った系の標準的な量子進化から測定可能なずれを示唆し、質量のない粒子の無視可能な内部時間を予測する。
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