空间各向同性与均匀性原理决定自然界的最大非局域性
量子物理
2026-03-10 v1
摘要
物理学中关于时空与量子纠缠关系的基本问题之一是时空如何与量子纠缠相互作用。通常认为时空是固定的背景物理空间,而量子纠缠则表现为“远距离的神秘作用”或自然界的“非局域性”。本文提出平坦空间的各向同性与均匀性原理作为确定自然界非局域性程度的基本准则。更具体地,我们考虑具有强于量子力学更强相关性的抽象确定性非局域盒模型,但其中仍不可实现瞬时通信。我们对这些模型施加空间对称性群结构并推导空间对称性程度的度量。令人惊讶的是,空间对称性程度与非局域性程度之间存在权衡或不一致,而当达到 Tsirelson 界时,这种不一致恰好被消除,这正是量子物理及实验预测的结果。此外,我们在确定性非局域模型的通用框架中证明了此结果,并得出概率解释非局域盒模型是平坦空间对称性的涌现属性。
关键词
引用
@article{arxiv.2603.06633,
title = {Space Isotropy and Homogeneity Principles Determine the Maximum Nonlocality of Nature},
author = {Akbar Fahmi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2603.06633},
year = {2026}
}
备注
Preprint format, 66 pages [(main article 13) + (appendix +Ref. 53)], 6 figures (2+4), and 2 tables (0+2). Comments and suggestions are welcome