施?这个理论中描述的丁格方程也是所有平行宇宙的和。
微观作用的原理被认为是用量子笔迹详细描述的。
微观粒子之间存在微观力,可以演变为宏观和微观力学。
微观作用是量子力学背后的一个更深层次的理论,微观粒子表现出波状行为的原因客观地反映在量子力学下的微观作用原理中。
理解和解释混乱的另一个方向是将经典逻辑转化为量子逻辑复合体,以克服解释的困难。
以下是解释量子力最重要的实验和思想实验的例子。
爱因斯坦波多斯基罗森悖论和相关的贝尔不等式清楚地表明,量子力学理论不能使用局部隐变量来解释非局部隐系数的可能性。
双缝实验是一个非常重要的量子力学实验。
从这个实验中,我们还可以看到量子力学的测量问题和解释困难。
这是显示波粒二象性的最简单、最明显的实验。
施的猫?薛定谔?丁格也接受了测试。
E的猫的随机性被推翻了,这是猫分裂成施罗德的谣言吗?丁格终于得救了。
尽管首次观察到关于量子跃迁的新闻报道,例如耶鲁大学的实验推翻了量子力学的随机性,爱因斯坦也做对了,但头条新闻一个接一个地出现,仿佛无敌的量子力学在一夜之间被推翻了。
许多作家都在哀叹决定论的回归。
然而,事实真是如此吗?让我们来探索量子力学的随机性。
根据数学和物理学大师冯·诺伊曼的总结,量子力学有两个基本过程:一个是根据薛定谔定律的确定性演化?另一种是由测量引起的量子叠加。
主人对他太好了,加性的随机坍塌就像一艘沉船。
施?丁格一定不要对这个方程式失望。
它是量子力学的核心方程,是确定性的,与随机性无关。
因此,量子力学的随机性只来自后者,即来自测量。
这种测量的随机性正是爱因斯坦发现的最难以理解的。
他用上帝不掷骰子的比喻来反对测量的随机性,而施?丁格还设想测量一只猫的生死叠加状态,以对抗它的转向。
然而,无数实验已经证明,直接测量量子叠加态会导致其中一个本征态的随机概率,这会变成每个本征态在食神叠加态峰值时的系数模平方。
这是量子力学中最重要的测量问题。
为了解决这个问题,量子力学出现了多种解释,其中主流的三种解释是多世界的灼野汉解释和一致的历史解释。
灼野汉解释认为,衡量是最重要的。
它会导致量子态崩溃,也就是说,量子态会立即被摧毁,它会变得只是随机落入一个本征态,对多个世界、多个世界的解释,觉得灼野汉解释太神秘了,所以他们提出了一个更神秘的想法。
他们认为,一个教派的每个弟子都不缺度量衡,这是世界的分裂。
所有本征态的结果都存在,但它们是完全独立和正交的,不会相互干扰。
我们只是随机地分享了某个世界的一致历史。
量子退相干过程的引入解决了从叠加到经典概率分布的过渡问题。
然而,当谈到选择哪种经典概率时,灼野汉解释和多世界解释之间的争论又回来了。
从逻辑的角度来看,对多个世界的解释和对一致历史的解释相结合似乎是区分测量问题的最完美方法。
多个世界组成了一个新的门徒。
中间的叠加状态既保留了上帝视角的确定性,也保留了上帝角度的确定性单一世界视角的随机性,但物理学是基于实验的。
这些解释预测,相同的物理结果不能被证伪,因此物理意义是等价的。
因此,学术界主要采用灼野汉解释,该解释主要使用术语坍缩来表示测量量子态的随机性。
耶鲁大学论文的内容是基于量子力学的知识,即量子跃迁是一个完全按照Schr?丁格方程,即基态的概率振幅根据薛定谔方程连续转移到激发态?丁格方程,然后连续但似乎仍在传递回来,形成一个称为拉比频率的振荡频率。
它属于冯·诺伊曼总结的第一类过程。
这篇文章的卖点在于如何防止测量破坏原始的叠加态,或者如何使量子力跃迁不会因突然的测量而停止。