양자역학의 주요 해석/이론 리스트와 양자생물학·의식 연구에서 제안된 가설들 정리
양자역학의 주요 해석/이론은 물리학적 현상을 설명하기 위한 틀이고, Orch-OR 같은 가설은 의식과 생명 현상에 양자역학을 적용하려는 시도입니다. 따라서 두 범주는 성격이 다르며, 일반적인 “양자역학 이론 리스트”에는 Orch-OR이 포함되지 않는 경우가 많습니다.
■ 양자역학의 주요 해석 및 이론
양자역학 자체를 이해하기 위해 제안된 대표적인 해석과 이론들입니다:
○ 코펜하겐 해석 (Copenhagen Interpretation) 파동함수는 확률적 의미를 가지며, 관측 시 붕괴한다고 보는 가장 널리 알려진 해석.
○ 앙상블 해석 (Ensemble Interpretation) 파동함수는 단일 입자가 아니라 입자 집합의 통계적 성질을 설명한다고 보는 관점.
○ 숨은 변수 이론 (Hidden Variable Theory, 예: 보헴의 파일럿 웨이브) 파동함수는 불완전하며, 측정 이전에도 물리적 상태가 존재한다고 주장.
○ 다세계 해석 (Many-Worlds Interpretation) 파동함수 붕괴를 인정하지 않고, 측정 시 우주가 여러 세계로 분기한다고 보는 해석.
○ 상호작용 없는 붕괴 이론 (Objective Collapse Theories) 파동함수 붕괴가 관측자와 무관하게 물리적으로 일어난다고 보는 이론.
○ 양자 베이지안 해석 (QBism) 파동함수를 객관적 실재가 아니라 관찰자의 주관적 확률로 해석.
○ 상관관계 해석 (Relational Quantum Mechanics) 상태는 관찰자와 시스템의 관계 속에서만 정의된다고 보는 관점.
■ 양자생물학·의식 연구에서 제안된 가설들
양자역학을 뇌, 생명, 의식 연구에 적용하려는 시도들:
○ Orch-OR (Orchestrated Objective Reduction) 로저 펜로즈와 스튜어트 해머로프가 제안. 뇌의 미세소관에서 양자 중첩과 붕괴가 의식을 발생시킨다고 주장.
○ 위그너의 의식 가설 (Wigner’s Interpretation) 의식이 파동함수 붕괴에 직접 관여한다고 보는 관점.
○ 존 휠러의 참여자 우주 (Participatory Universe) 관찰자가 우주의 실재 형성에 참여한다고 보는 개념.
○ 양자 정보 이론 기반 의식 가설 의식을 양자 정보 처리 과정으로 설명하려는 시도.
○ 양자 생물학적 가설들
- 광합성에서의 양자 중첩과 에너지 전달
- 후각에서의 양자 터널링
- 새들의 자기장 인식에서의 양자 얽힘
■ 정리
○ 양자역학 해석/이론 → 물리학적 현상을 설명하는 틀 (코펜하겐, 다세계, 숨은 변수 등).
○ 양자생물학·의식 연구 가설 → 양자역학을 생명·의식에 적용한 논쟁적 시도 (Orch-OR, 위그너 가설 등).
○ Orch-OR은 물리학의 주류 해석이 아니라 의식 연구 가설이므로, 일반적인 양자역학 이론 리스트에는 포함되지 않는 경우가 많습니다.
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양자역학·양자장론에서 자주 등장하는 ‘이론(Theory)’과 ‘장(Field)’의 이름만 설명 없이 나열합니다.
1. 주요 이론(Theory) 과 장(Field) 목록
| ■ Basic theories of quantum mechanics/quantum field theory ■ 양자역학 / 양자장론 기초 이론 |
01. Schrödinger Theory 02. Heisenberg Matrix Mechanics 03. Dirac Theory 04. Pauli Theory 05. Klein–Gordon Theory 06. Quantum Electrodynamics (QED) 07. Quantum Chromodynamics (QCD) 08. Electroweak Theory 09. Standard Model 10. Effective Field Theory (EFT) 11. Renormalization Group Theory 12. Path Integral Theory (Feynman) 13. Canonical Quantization 14. Covariant Quantization 15. Gauge Theory 16. Spontaneous Symmetry Breaking Theory 17. Higgs Mechanism 18. Supersymmetry (SUSY) 19. Supergravity 20.String Theory 21. M-Theory 22. Conformal Field Theory (CFT) 23. Topological Quantum Field Theory (TQFT) 24. Lattice Gauge Theory 25. Quantum Gravity (general term) 26. Loop Quantum Gravity 27. AdS/CFT Correspondence 28. Quantum Information Theory (QIT) | 01. 슈뢰딩거 이론 02. 하이젠베르크 행렬 역학 03. 디랙 이론 04. 파울리 이론 05. 클라인-고든 이론 06. 양자 전기역학(QED) 07. 양자색역학(QCD) 08. 전기약력학 이론 09. 표준 모형 10. 유효장 이론(EFT) 11. 재정규화군 이론 12. 경로적분 이론(파인만) 13. 정준 양자화 14. 공변 양자화 15. 게이지 이론 16. 자발적 대칭성 붕괴 이론 17. 힉스 메커니즘 18. 초대칭(SUSY) 19. 초중력 20. 끈 이론 21. M-이론 22. 등각장 이론(CFT) 23. 위상 양자장 이론(TQFT) 24. 격자 게이지 이론 25. 양자 중력(일반 용어) 26. 루프 양자 중력 27. AdS/CFT 대응 28. 양자 정보 이론(QIT) |
2. 주요 장(Field) 이름 목록
| ■ Basic fields | ■ 기본 장 |
01. Scalar Field 02. Complex Scalar Field 03. Real Scalar Field 04. Fermion Field 05. Dirac Field 06. Majorana Field 07. Weyl Field 08. Vector Field 09. Gauge Field 10. Spinor Field 11. Tensor Field | 01. 스칼라장 02. 복소수 스칼라장 03. 실수 스칼라장 04. 페르미온장 05. 디랙장 06. 마요라나장 07. 바일장 08. 벡터장 09. 게이지장 10. 스피너장 11. 텐서장 |
| ■ Fields related to the standard model | ■ 표준모형 관련 장 |
12. Higgs Field 13. Electromagnetic Field 14. Weak Gauge Fields (W⁺, W⁻, Z) 15. Gluon Field 16. Photon Field 17. Quark Fields 18. Lepton Fields 19. Neutrino Field | 12. 힉스장 13. 전자기장 14. 약한 게이지장 (W⁺, W⁻, Z) 15. 글루온장 16. 광자장 17. 쿼크장 18. 렙톤장 19. 중성미자장 |
| ■ Advanced/Extended Fields | ■ 고급/확장 장 |
20. Inflaton Field 21. Axion Field 22. Dilaton Field 23. Graviton Field 24. Gravitational Field 25. Goldstone Field 26. Ghost Field (Faddeev–Popov) 27. Superfield (SUSY) 28. Chiral Superfield 29. Vector Superfield 30. Kalb–Ramond Field 31. Tachyon Field (string theory context) | 20. 인플라톤 장 21. 악시온 장 22. 딜라톤 장 23. 중력자 장 24. 중력장 25. 골드스톤 장 26. 유령 장 (파데예프-포포프) 27. 초장 (SUSY) 28. 카이랄 초장 29. 벡터 초장 30. 칼브-라몬드 장 31. 타키온 장 (끈 이론 맥락) |
3. 상호작용/수학적 구조 관련
01. Yukawa Interaction 02. Gauge Interaction 03. Yang–Mills Field 04. Chern–Simons Theory 05. BF Theory | 01. 유카와 상호작용 02. 게이지 상호작용 03. 양-밀스장 04. 천-시몬스 이론 05. BF 이론 |