量子系统的洛伦兹不变主方程
不可逆性暗示了时间存在一个优选的流向,然而狭义相对论却否定了优选时钟的存在。这一矛盾长期阻碍着相对论性主方程的构建:标准马尔可夫近似要么破坏洛伦兹协变性,要么引发灾难性的真空热化,要么任意依赖于观察者的时空分层选择。该工作提出了量子场不可逆性的洛伦兹不变描述框架。研究人员采用的方法明确建模了观测不可逆动力学所需的测量过程:不是沿着抽象几何时间参数演化系统,而是将动力学锚定于一个物理的、关联性的标量时钟场。通过运用关联性Tomonaga-Schwinger框架,该团队推导出了一个局域非马尔可夫主方程,该方程具有显式协变性和完全正定性。研究证明,物理时钟的有限分辨率可作为协变调节器,规避困扰白噪声模型的真空不稳定性问题。该框架表明,只要将参照系视为动态量子资源而非规范选择,就能建立自洽的相对论性衰变理论。在引力背景下,由此产生的动力学由保持完全正定且迹守恒(CPTP)的经典-量子混合演化方程描述。
量科快讯
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