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量子涨落、粒子与纠缠:朝向量子测量问题解决方案的讨论

量子物理 2022-09-07 v2 广义相对论与量子宇宙学 高能物理 - 唯象学 高能物理 - 理论

摘要

我们从新视角重访量子测量问题。本工作的主要思想之一是:我们世界的基本实体是各类粒子,基本的或复合的。由此推得,每个基本过程,因而每个测量过程的核心,都是时空中的类点事件。另一关键思想是,当微观系统 ψ\psi 与实验装置接触时,ψ\psi 的因子化迅速失效,并出现纠缠混合态。不同测量结果对应的微观系统—仪器耦合系统的波函数随后缺乏重叠的时空支撑。这意味着每次测量的后果是求和中的单项:一种“波函数坍缩”。我们导向对角密度矩阵 ρ=diag(c12,,cn2,)\rho= {\rm diag} ( |c_1|^2, \ldots, |c_n|^2, \ldots ) 的讨论表明,编码于波函数 ψ=ncnn|\psi\rangle = \sum_n c_n | n \rangle 中的信息如何通过与该实验装置及环境的纠缠,转写为各种实验结果 F=fnF=f_n 的相对频率 Pn=cn2{\cal P}_n = |c_n|^2。这些结果代表了填补基于 Born 法则的标准诠释中的逻辑漏洞、并以更自然的诠释取而代之的显著新步骤。接受量子涨落独立于任何实验、且独立于人类存在的客观实在性,便放弃了如下观念:在关于自然的基础性完备理论中,每一次单一实验的结果都必然可预测。我们简要回顾了若干著名悖论,如薛定谔猫悖论与 EPR 悖论:它们均可被自然地解释消去。

关键词

引用

@article{arxiv.2111.14723,
  title  = {Quantum fluctuations, particles and entanglement: a discussion towards the solution of the quantum measurement problems},
  author = {Kenichi Konishi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2111.14723},
  year   = {2022}
}

备注

44 pages, 2 figures