Observer-Linked Branching (OLB)-un marco teórico cuántico propuesto para la selección de la realidad macroscópica
Autores: Buzea, Clin Gheorghe; Nedeff, Florin; Nedeff, Valentin; Rusu, Dragos-Ioan; Agop, Maricel; Vasincu, Decebal
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Observer-Linked Branching (OLB)-un marco teórico cuántico propuesto para la selección de la realidad macroscópica
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Análisis matemático
Palabras clave
Rama vinculada al observador
Compromiso cognitivo
Dinámica de colapso
Evolución no lineal del tipo Schrödinger preservando la norma
Proyección de tipo Lüders
Sincronización intencional
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 21
Citaciones: Sin citaciones
Proponemos el Ramificado Vinculado al Observador (OLB), una extensión matemáticamente rigurosa de la teoría cuántica en la que el compromiso cognitivo de un observador modula activamente la dinámica de colapso a escalas macroscópicas. El marco de OLB se basa en cuatro axiomas, empleando una evolución no lineal de Schrödinger que conserva la norma y una proyección de tipo Lüders desencadenada al cruzar un umbral de compromiso cognitivo. Nuestro formalismo ampliado proporciona cinco contribuciones principales: (1) derivar simetrías de Lie del Hamiltoniano de interacción observador-entorno; (2) incrustar OLB en las formalismos de Historias Coherentes e integral de caminos; (3) simulaciones de redes de múltiples agentes que demuestran sincronización intencional hacia resultados macroscópicos compartidos; (4) análisis detallados de potencia estadística que predicen sesgos medibles (de hasta ~5%) en experimentos prácticos que involucran retrasos de tráfico, generadores de números aleatorios cuánticos y sentimiento del mercado financiero; y (5) examinar las implicaciones conceptuales, éticas y neuromórficas de la selección de la realidad impulsada por la intención. La plena reproducibilidad está garantizada a través de los cuadernos de código proporcionados y las tablas de datos en bruto en los apéndices. Si bien las predicciones teóricas están formuladas con precisión, la validación empírica está en curso y en esta etapa no se afirman resultados definitivos en el campo. Por lo tanto, OLB ofrece un marco riguroso, que conserva la norma y falsificable para probar empíricamente si la participación cognitiva modula los resultados cuánticos macroscópicos de manera consistente con, pero extendiendo, las predicciones cuánticas estándar.
Descripción
Proponemos el Ramificado Vinculado al Observador (OLB), una extensión matemáticamente rigurosa de la teoría cuántica en la que el compromiso cognitivo de un observador modula activamente la dinámica de colapso a escalas macroscópicas. El marco de OLB se basa en cuatro axiomas, empleando una evolución no lineal de Schrödinger que conserva la norma y una proyección de tipo Lüders desencadenada al cruzar un umbral de compromiso cognitivo. Nuestro formalismo ampliado proporciona cinco contribuciones principales: (1) derivar simetrías de Lie del Hamiltoniano de interacción observador-entorno; (2) incrustar OLB en las formalismos de Historias Coherentes e integral de caminos; (3) simulaciones de redes de múltiples agentes que demuestran sincronización intencional hacia resultados macroscópicos compartidos; (4) análisis detallados de potencia estadística que predicen sesgos medibles (de hasta ~5%) en experimentos prácticos que involucran retrasos de tráfico, generadores de números aleatorios cuánticos y sentimiento del mercado financiero; y (5) examinar las implicaciones conceptuales, éticas y neuromórficas de la selección de la realidad impulsada por la intención. La plena reproducibilidad está garantizada a través de los cuadernos de código proporcionados y las tablas de datos en bruto en los apéndices. Si bien las predicciones teóricas están formuladas con precisión, la validación empírica está en curso y en esta etapa no se afirman resultados definitivos en el campo. Por lo tanto, OLB ofrece un marco riguroso, que conserva la norma y falsificable para probar empíricamente si la participación cognitiva modula los resultados cuánticos macroscópicos de manera consistente con, pero extendiendo, las predicciones cuánticas estándar.