論文の概要: Gravitational Poissonian Spontaneous Localization Model of Hybrid Quantum-Classical Newtonian Gravity: Energy Increase and Experimental Bounds
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.19377v1
- Date: Sun, 22 Feb 2026 23:15:38 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-24 17:42:02.613865
- Title: Gravitational Poissonian Spontaneous Localization Model of Hybrid Quantum-Classical Newtonian Gravity: Energy Increase and Experimental Bounds
- Title(参考訳): ハイブリッド量子-古典ニュートン重力の重力ポアソン自発局在モデル:エネルギー増加と実験境界
- Authors: Nicolò Piccione,
- Abstract要約: GPSLモデルは、ニュートン重力がスミア質量密度作用素の崩壊から現れるハイブリッド古典量子フレームワークである。
異なる空間スミアリングの一般的な場合、$g_r_C (mathbfx)$および$g_r_G (mathbfx)$について検討する。
我々は、中性子星の自発加熱速度を推定し、モデルのパラメータに新しい下界を設定する。
- 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: The Gravitational Poissonian Spontaneous Localization (GPSL) model is a hybrid classical-quantum framework in which Newtonian gravity emerges from stochastic collapses of a smeared mass-density operator. Consistency of the hybrid dynamics entails momentum diffusion and, hence, spontaneous heating. Without smearing, which enters both the collapse (measurement) and gravitational-feedback components of the dynamics, the heating rate would be divergent. Previous work assumed identical smearings for both components. Here, we treat the general case of distinct spatial smearings $g_{r_C} (\mathbf{x})$ and $g_{r_G} (\mathbf{x})$, characterized, respectively, by length scales $r_C$ and $r_G$. We characterize the spontaneous heating rate for arbitrary $g_{r_C} (\mathbf{x})$ and $g_{r_G} (\mathbf{x})$, and then discuss which smearing profiles minimize the spontaneous heating rate in relevant physical situations. Remarkably, there are situations in which, while the measurement noise remains the same, allowing $g_{r_G} (\mathbf{x}) \neq g_{r_C} (\mathbf{x})$ may reduce the feedback-induced spontaneous heating by more than 60 orders of magnitude already for $r_G = 10 r_C$. Finally, we use our results to estimate the spontaneous heating rate of neutron stars and to set new lower bounds on the model's parameters by comparing the theoretical predictions with astronomical data on temperature, radius, and mass of neutron stars.
- Abstract(参考訳): 重力ポアソン自発局在モデル(Grevitational Poissonian Spontaneous Localization, GPSL)は、スミア質量密度作用素の確率的崩壊からニュートン重力が出現するハイブリッド古典量子フレームワークである。
ハイブリッド力学の整合性は運動量拡散を伴い、したがって自然加熱を行う。
力学の崩壊(測定)と重力フィードバックの両方に入るスミアリングがなければ、加熱速度は分岐する。
以前の作業では、両方のコンポーネントで同じスミアリングを仮定していた。
ここでは、異なる空間スミアリングの一般的なケースである$g_{r_C} (\mathbf{x})$と$g_{r_G} (\mathbf{x})$を、それぞれ長さスケール$r_C$と$r_G$で特徴づける。
任意の$g_{r_C} (\mathbf{x})$と$g_{r_G} (\mathbf{x})$の自発加熱率を特徴付け、関連する物理的状況における自発加熱率を最小化するスミアリングプロファイルについて議論する。
注目すべきことに、測定ノイズは同じだが、$g_{r_G} (\mathbf{x}) \neq g_{r_C} (\mathbf{x})$が$r_G = 10 r_C$に対して既に60桁以上の自然加熱を減少させることがある。
最後に、この結果を用いて、中性子星の自発加熱速度を推定し、理論予測と中性子星の温度、半径、質量に関する天文学的なデータを比較することにより、モデルパラメータの新たな下限を設定する。
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