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量子实验表明,两种矛盾的现实形式可以同时存在
实验表明,没有客观现实这样的东西
根据一项新研究,两种版本的现实可以同时存在,至少在量子世界中存在。
几十年前,科学家们进行了一些测试,以证明一个理论物理问题首先只是一个思想实验。
在这个概念中,尽管得出了完全不同的结论,但两位想象中的科学家都被认为是正确的。
因此在实践中证明这一点因此引发了关于物理学的基本问题的争议,并表明没有客观现实这样的事情。
结果发表在arXiv上,这是一个尚未经过Heriot-Watt大学的英国团队进行全面同行评审的研究网站。
他们开始探索“维格纳的朋友”,以1961年提出的诺贝尔奖得主物理学家尤金·维格纳的名字命名,这是基于光子或光粒子可以存在于两种可能状态的观点。
根据量子力学定律,这种“叠加”意味着光子的极化 - 或者它旋转的轴 - 同时是垂直的和水平的。
然而,一旦一个孤立的实验室的科学家测量光子,他们发现光子的偏振固定在垂直或水平。
同时,对于在实验室外并且不知道结果的人,未测量的光子仍然处于叠加状态。
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尽管存在这些明显相互矛盾的现实,但两者都是正确的。
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在他们的新研究中,物理学家能够使用真实的光子和测量设备将这个实验变为现实,这些设备代表了Wigner和他的“朋友”。
通过他们的结果,他们能够确认Wigner描述的两个现实是否成立。
“你可以验证它们两者,”研究报告的共同作者Martin Ringbauer博士告诉Live Science,解释这个令人困惑的概念如何能够实现从理论到现实的跨越。
“需要理论上的进步才能以可测试的方式制定问题,”他说。
“然后,实验方需要开发控制量子系统以实现类似的东西。”
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虽然实验及其结果可能看起来像是一个世界 - 甚至是宇宙 - 远离日常生活,但它为物理学家提出了关于现实本质的深刻和令人不安的问题。
“科学方法依赖于事实,通过反复测量确定并普遍达成一致,不论观察者是谁,”该团队在他们的论文中写道。
量子力学的作用是以如此小的尺度描述世界,传统的物理规则不适用。如果来自该领域的测量不能被认为是绝对的,那么它可能会改变该学科的运作方式。
“与经典物理学相比,似乎测量结果不能被视为绝对真理,但必须相对于进行测量的观察者来理解,”
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