量子
分类
系统
他把观测者当做被观测系统不可或缺的一部分,并引入一种全局波函数,将观测者和被观测对象当做一个单一量子系统的局部连接起来。
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Schrödinger方程刻画了量子系统的波函数如何随着时间改变,并且预言这一演化会是光滑和确定的(亦即,不含随机性)。
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可是这一精美的数学似乎会跟人们使用科学仪器(其本身亦可视为一个量子力学系统)观测一个量子系统例如一个电子时发生的事情相违背。
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波函数可以视为一个叠加的量子系统的所有可能构型的列表,以及相应的一系列数字。
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理论
它是标准的现代量子理论中公认的一部分,尽管并非所有人都认同所有分支都作为实在而存在这一Everett式诠释。
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HughEverettIII是一位杰出的数学家,一位打破常规的量子理论家,以及后来一位有权接触国家最敏感军事机密的成功国防承包商。
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对于科幻迷而言,他一直是一位民间英雄:多重宇宙量子理论的发明者。
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Zurek评论称“Everett的成就在于坚持量子理论必须是全局的,因为不应该存在宇宙的划分,使得一部分先天地是经典的,而另一部分先天地是量子的。
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叠加中
他量子力学式地刻画宏观世界,并认为大型物体同样处在量子叠加中。
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世界
在量子世界里,一个基本粒子,或者一群这样的粒子,可以处于两种或者更多可能状态的叠加中。
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测量难题归结为以下问题:我们体验到的独一无二的世界如何以及为何会从叠加的量子世界具有的多重选项中涌现出来?
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这一实在性模型假定量子世界的机制会归约到经典可观测现象,并且只能从经典可观测现象中体现价值——而非相反。
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影响
大体来说,这一问题是由基本粒子(例如电子和光子)在微观、量子层面实在性上的相互作用方式与它们在宏观、经典层面测量时的结果之间的冲突引发的。
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