量子物理学とは? わかりやすく解説

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りょうし‐ぶつりがく〔リヤウシ‐〕【量子物理学】

読み方:りょうしぶつりがく

量子力学基礎として物理現象研究する学問分野総称


量子物理学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/11 00:31 UTC 版)

逆因果律」の記事における「量子物理学」の解説

時間的閉曲線は、二重量子状態ベクトル形式(Double Inferential state-Vector Formalism 、DIVF)に関連付けられている。これは量子力学の2状態ベクトル形式 (two-state vector formalism、TSVF)として知られている 。 ジョン・ホイーラーリチャード・P・ファインマンによって提案されホイーラーファインマン時間対称性理論逆因果律時間形式相殺干渉使いマクスウェル方程式特定の解によって示唆されるタイプ収束同心波の欠如説明した 。これらの高度な波は原因と結果とは何の関係もなく。通常の波を記述するための単なる数学的方法である。 これらが考案され理由は、荷電粒子がそれ自体作用する必要がないことであり、通常の古典的な電磁気学では、力が無限になってしまうため [要ページ番号]。 エルンスト・シュテュッケルベルクリチャード・ファインマンは、 陽電子時間的に過去移動する電子として解釈しディラック方程式負のエネルギー解を再解釈することを提案した時間内に過去移動する電子は、正の電荷を持つ 。ホイーラーはこの概念用いてすべての電子共有する同一特性説明しそれらはすべて同じ電子である(One-electron universe)ことを示唆し、複雑で自己交差する世界線を持つ 。 南部陽一郎が後にそれを粒子-反粒子ペアすべての生成消滅適用し「時々発生する可能性のあるペア最終的な生成消滅は、生成または消滅ではなく過去から未来へ、または未来から過去移動する粒子方向変化のみである」と述べた時間遡る視点は、今日では他の図と完全に同等であると認められているが 、微視的な物理的記述には現れない巨視的な原因」と「結果」という用語とは関係ない逆因果律は、例え遅延選択量子消しゴム実験を含む、 量子もつれから一般的に発生する局所相関に時々関連付けられる 。しかし、量子因果関係説明は後因性を伴わず与えることができる。 これらの相関関係を示す実験特別な相対性矛盾しないように、必要に応じて原因」と「効果」のどちらであるかについて意見異なさまざまな参照フレームから記述されるものとして扱いっている 。つまりどの事象原因であり、どの事象絶対的ではなく観察者関連しているかの選択をする。 このような局所的な量子もつれ記述は、系の状態を考慮すれば、逆因果律がない方法記述できる 。物理学者John G. Cramerは、非局所的または逆因果律量子通信のためのさまざまな提案され方法探求したが、それらすべてに欠陥があり、非通信定理一致して局所信号送信できないこと発見した 。 非局所相関検証するには、発信元宛先観察者間での通常のsubluminal通信必要になるため、逆因果律量子レベルとして存在する場合でも、通信使用することはできない通信不可定理(英:No-communication theorem)は情報超光速転送を防ぐ。 物質と力の基本的な記述には、 空間的に分離され演算子が通う量子場理論の完全なフレームワークが必要である [要説明]。

※この「量子物理学」の解説は、「逆因果律」の解説の一部です。
「量子物理学」を含む「逆因果律」の記事については、「逆因果律」の概要を参照ください。

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