• Media type: E-Book
  • Title: Quantum information theory for engineers : free climbing through physics and probability ; supplement
  • Contributor: Jansson, Christian [Author]
  • Corporation: Technische Universität Hamburg ; Technische Universität Hamburg, Institut für Zuverlässiges Rechnen
  • Published: Hamburg: Technische Universität Hamburg, Institut für Zuverlässiges Rechnen, 2019
  • Extent: 1 Online-Ressource (102 Seiten); Illustrationen, Diagramme
  • Language: English
  • DOI: 10.15480/882.2285
  • Identifier:
  • Keywords: quantum information theory ; probability ; quantum interpretations ; measurement ; path integrals
  • Origination:
  • Footnote: Sonstige Körperschaft: Technische Universität Hamburg
    Sonstige Körperschaft: Technische Universität Hamburg, Institut für Zuverlässiges Rechnen
  • Description: The aim of this supplement to my lecture notes ''Quantum Information Theory for Engineers: An Interpretative Approach`` is to develop a probabilistic framework that can be applied to classical stochastic problems as well as to quantum mechanical problems with interference phenomena. In particular, many paradoxes in quantum theory are demystified. Our approach replaces spacetime by a trinity of time, namely future, present, and past leading to a distinction between outcomes, possibilities, and internal possibilities. Our approach unifies the Dirac-Feynman rules with classical probability theory. We discuss polarization and slit experiments, the measurement problem, quantum electrodynamics, and Hardy's paradox, a spectacular experimental setup where simple logical arguments about its physical constraints lead to a surprising contradiction.

    Das Hauptziel dieser Ergänzungen zu meinem Buch ''Quantum Information Theory for Engineers: An Interpretative Approach`` ist die Entwicklung einer Wahrscheinlichkeitstheorie, die sowohl auf klassische stochastische Experimente als auch auf quantenmechanische Probleme mit Interferenz anwendbar ist. Viele Paradoxien werden entmystifiziert. Die vierdimensionale Raumzeit wird durch die Trinität Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit ersetzt. Dies führt zu einer Unterscheidung zwischen Ereignissen, Möglichkeiten und internen Möglichkeiten, sowie zu einer Zusammenführung der Dirac-Feynman Regeln mit der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie. Wir diskutieren Polarisations- und Spalt-Experimente, Quantenelektrodynamik, das Messproblem und Hardy's Paradoxon, ein Experiment das nach der klassischen Logik widersprüchlich ist, obwohl es durchgeführt wurde.
  • Access State: Open Access