Tartalomjegyzék:

Mi Törlődik?
Mi Törlődik?

Videó: Mi Törlődik?

Videó: Mi Törlődik?
Videó: Vad Fruttik - Embergép 2023, Március
Anonim

Ez az oldalsáv egy olyan csomag része, amely kiegészíti a kvantumtörléssel kapcsolatos történetünket a Scientific American májusi számában.

Tehát mit is töröl egy kvantum radír? Ezt a kérdést két részletesen tárgyaljuk 1999-ben és 2004-ben, amelyek közül egyikünk (Kwiat) társszerzője. Ezeknek a vizsgálatoknak az volt a következtetése, hogy azt a jelenséget, amelyet mindenki kvantumtörlésnek hív, talán pontosabban kvantumszerkesztésnek írnánk le.

A lényeg az, hogy a végső elemző elem az összes eseményt két csoportra szűri, és lehet választani, hogy ezt a szűrést különböző módon végezzük. A megfigyelt fotonokat fel lehet osztani azokra, amelyek a drót körül balra haladtak, és azokra, amelyek a helyes utat választották, vagy az analizátor tájolásának megváltoztatásával fel lehet osztani a fotonokat azokra, amelyek rojtokat termelnek, és azokra, amelyek antitestet termelnek. -töréseket. Így a valóságot ezen a két alternatív módon "szerkeszthetjük". A késleltetett választású változatban ezt a szerkesztést jóval azután végezhetjük el, hogy a részecskék befejezik azt, amit "tettek".

A két tanulmány itt érhető el pdf fájlként, vagy használhatja a következő hivatkozásokat:

"Kvantitatív hullám-részecske kettősség és nem törlő kvantum törlés", írták: P. D. D. Schwindt, P. G. Kwiat és B.-G. Englert, Phys. Rev. A 60, 4285 (1999).

"A valóság, vagy talán a természet valóságának kvantumtörlése?" előterjesztette: P. G. Kwiat és B.-G. Englert, in Science and Ultimate Reality: Quantum Theory, Cosmology and Complexity, John D. Barrow, Paul C. W. Davies és ifjabb Charles L. Harper, szerkesztők, Cambridge University Press (2004).

A mely útvonal információ megszerzésének és utólagos törlésének teljes mechanizmusa szorosan kapcsolódik az összefonódás kvantummechanikai fogalmához, amelyet Schrdinger a kvantesszenciális kvantummechanikai tulajdonságként jellemzett. A Schrdinger macskakísérletében Schrdinger macskájának állapota (elhalt vagy életben) összefonódik egy radioaktív atom állapotával (bomlott vagy nem). A radírkísérlet során a kvantumobjektum (bal vagy jobb) útja pontosan ugyanúgy összefonódik a címkézővel (függőleges vagy vízszintes polarizáció). A kvantumfizikus számára az összefonódás nyomon követése kulcsfontosságú ahhoz, hogy megértsük, mit csinál a radír.

A kvantummechanika megértése szerint, ha kvantumrendszerként kezelik, akkor a hullámfüggvényének folyamatosan terjednie kell - a bizonytalansági elvnek megfelelően - lendülete minden irányban kissé bizonytalan! Akkor miért nem diffundálunk lassan az univerzumba? Az egyik módja annak megértésének, hogy folyamatosan mérnek minket. Helyzetünket a körülöttünk lévő környezettel, például a rólunk pattogó levegőmolekulákkal vagy a folyamatosan infravörös termikus infravörös fotonokkal való kölcsönhatásunk "címkézi", csak azért, mert melegek vagyunk. Ne feledje, hogy bár senki sem végez aktív kísérleteket annak érdekében, hogy kivonja a potenciális helyzetjelölő információkat mindenből, amivel kölcsönhatásba lépünk, puszta létezése arra szolgál, hogy megakadályozzon bennünket, hogy különböző helyeken kvantumszuperpozíciókban legyünk. Egy kvantumfizikus azt mondaná, hogy "belegabalyodtunk" a helyi környezetünk többi kvantumrendszerébe.

Valójában nem tudjuk, hogy az előző bekezdésben leírtak történnek olyan nagy tárgyakkal, mint az emberek - lehetséges, hogy a kvantummechanika szabályai nem is vonatkoznak nagy tárgyakra. Éppen ezért érdekes megnézni, hogy van-e korlátozás a kvantuminterferencia megjelenítésének méretére vagy fajtájára. Tudomásunk szerint a kvantummechanikának ezen a nagyobb skálán kell alkalmaznia, de egy jó tudós várja a kísérleti bizonyítékokat !.

Több felfedezendő:

• Tekintse meg a kvantum törlés diavetítését működés közben.

• Beszélje meg a kísérletet a blogban.

• Amire szüksége lesz a kísérlethez.

• Mit tesznek a polarizátorok a fotonokkal.

• Hogyan működik a kvantum radír?

• Megjegyzések a polarizáló filmről.

• A kísérlet hibaelhárítása.

• További kísérletek.

• Válasz a nyomtatott kiadásban szereplő 3-polarizáló rejtvényre.

• Hová hullámok? További információ az interferenciáról.

• Élvonalbeli kísérletek: zavaró futballlabdák.

• Késleltetett választási kísérletek.

• Mit csinálnak valójában a kvantumrészecskék?

• Mi törlődik?

A téma által népszerű