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第926章 出现了对量子力学的多种解释(第2页)

本文测量了这种确定性量子跃迁,因此获得确定性结果并不奇怪。

这篇文章的卖点是如何防止测量破坏原始叠加态,或者如何防止量子跃迁因突然测量而停止。

这不是一项神秘的技术,而是量子信息领域广泛使用的弱测量方法。

这个实验使用超导电路人工构建了一个三能级系统,信噪比比比实际原子能级差得多。

实验中使用的弱测量技术是测量原始基态中的粒子数量。

同时,处于叠加态的剩余粒子数量几乎与叠加态无关,它们几乎不会相互影响。

例如,通过控制强光和微波两个跃迁的拉比频率,当它们接近时,概率幅度可以彼此接近。

此时,叠加状态的测量会发现,粒子的数量已经坍塌在顶部。

即使测量的叠加状态没有崩溃,也可以知道概率幅度都在顶部。

测量的叠加状态的结果是,粒子的数量在顶部坍塌。

因此,测量的叠加状态和叠加本身仍然是导致随机坍塌的测量。

然而,这种测量不会导致测量叠加态和叠加态的崩溃,只有非常微弱的变化。

同时,它还可以监测测量叠加态的演变和叠加态的程度。

如果这个三能级系统中只有一个粒子用于弱测量,那么在它上面坍缩的粒子数量称为坍缩。

系统中的粒子数量为零,但这个三能级系统是使用超导电流人工制备的,这意味着有很多电子可用。

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当一些电子在顶部坍塌时,仍然有一些电子处于系统的叠加状态。

因此,多粒子系统也保证了可以进行这种弱测量实验。

这与冷原子实验非常相似,即大量原子具有相同能级系统叠加态的概率可以反映在原子的相对数量上。

上帝仍然掷骰子。

在一句话中,本文总结了实验技术用于弱测量确定性过程,积极避免可能导致随机结果的测量。

一切都符合量子力学的预测,对量子力学的测量随机性没有影响。

因此,爱因斯坦没有扭转局面。

上帝仍然掷骰子。

这篇论文只是另一篇。

一旦验证了量子力学的正确性,为什么会引起如此大的误解。

我不得不承认,这与作者在摘要和引言中设定的错误目标密切相关。

据估计,他们发现玻尔在年提出的量子跃迁瞬时性的想法是一个大新闻,但早在年海森堡方程和薛定谔方程提出时,即在量子力学正式建立之后,这一想法就被拒绝了。

他们还在论文中明确表示,该实验证实了薛定谔的观点,即跃迁是一种连续的确定性演化。

玻尔很可能是为了创造与爱因斯坦相反的效果而被撤职的。

这一观点在长达一个世纪的争论中引起了更多的关注,但在量子跃迁问题上,玻尔最早的观点是错误的。

海森堡和施罗德?丁格尔说得对。

关于爱因斯坦的英文报道的作者就是他,虽然他写了很多优秀的科学新闻,但这次我可能遇到了一个知识盲点。

整个报告写得很神秘,没有抓住重点。

这也让海森堡和玻尔一起为瞬时跃迁负责。

我不知道海森堡方程和施罗德?丁格方程本质上是等价的。

随后,烬掘隆媒体翻译了它,其他自媒体也自由表达了它,它成为了科学传播的车祸现场。

由于量子技术的目标是第二次信息变革,未来的应用决定了它的价值,因此它不应该受到出版顶级期刊的哗众取宠趋势的影响。

这就是量子力学作为物理学的理论,它是研究物质世界中微观粒子运动规律的物理学分支。

它主要研究原子和分子凝聚态的基本理论,以及原子核和基本粒子的结构性质。

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