根据相对论原理的量子重构与现象学

利用相对性原理,基于达里戈的“离散性”要求或其等价形式(例如布鲁克纳与蔡林格的信息不变性与连续性、或赫连尼科夫的量子作用不变性原理),该工作通过信息论原则完成了量子力学(QM)的公理重构。在量子重构纲领(QRP)的路径中,量子力学的希尔伯特空间运动学最根本地源自实验驱动的“离散性”假设,使量子力学成为爱因斯坦所定义的原理理论。狭义相对论同样是一种原理理论,其洛伦兹变换运动学源自实验驱动的光速假设。虽然狭义相对论有一个极具说服力的根本原理(相对性原理)来解释其实验驱动的光速假设,但QRP尚未提出一个令人信服的根本原理来解释其实验驱动的“离散性”要求。该团队通过展示“离散性”要求如何被相对性原理和普朗克辐射定律所必然化,从而完善了QRP,正如光速假设被相对性原理和麦克斯韦方程组所必然化一样。因此,时间膨胀、长度收缩、量子叠加和纠缠的根本解释要素是相对性原理。从现象学角度看,相对性原理是“所有视角的平等”。因此,量子纠缠并不像量子力学的关系性解释所认为的那样,是对主体间一致性的违反或需要放弃实在的事实性或客观模型。它表明,实在并非不同视角下各种主观体验的碎片化拼贴,而是依据所有视角的平等性,对这些不同主观体验进行的全面而连贯的整合。
作者单位: VIP可见
页数/图表: 登录可见
提交arXiv: 2026-06-29 19:31

量科快讯