忽然,冷不丁的声音传来,是一个中年富豪,他手里拿着一杯红酒,很装逼的站在了一个沙发背后,让坐在沙发上的人仰头看他,然而,他似乎已经习惯了,自顾自的说道:“已经使用的量子计算机就是证明,晶体管不止有开和关两种状态,平行宇宙是确实存在的,而且,这其中可能就包涵了99.9999相似,也包涵了我们发生过和我们未发生过的未来……”
“多维空间更适合弦理论。”
又有一个富豪发出了声音。
胡彦硕听得热切的讨论,有些安静,并没有急切想要加入的心思,只是想着安静的倾听着,只是他忽然想到了一个话题:“不是说,量子理论已经被推翻了吗?”
也不知道是是不是说错了什么。
只感觉空气一瞬间变得很安静,胡彦硕却没有在意是否说错,他倒是很好奇,因为这是几个月之前,他无意中看到的一个话题。
在略微沉默和安静的气氛之中。
斯蒂芬率先开口说道:“这个说法是几个月前的新闻,是说nature研究首次观测到量子跃迁过程,其实都是标题党,你所得到的是报道出现了偏差,歪曲了论文本意的结果,量子力学并没有一夜之间阴沟里翻船……”
“用一句话总结,nature的论文里,用了实验技巧去弱测量一个确定性过程,主动避开了对这个过程能导致随机结果的测量,一切都符合量子力学预言,对量子力学的测量随机性没任何影响。”
“因此,爱因斯坦没翻身,上帝依然掷骰子。”
“之所以会引起这么大的误解,与报道者在摘要和引言里立的错误靶子脱不了干系。”
“量子技术既然瞄准的是第二次信息革命,未来的应用才决定其价值,而不应该沾染为了发顶级期刊而哗众取宠的风气。”
听到了这里,胡彦硕就知道了,爱因斯坦还是没有蒙对。
不过他也不在意这些。
然后。
胡彦硕就听到斯蒂芬继续说道:“你如果有兴趣的话,可以去了解一下,一个体系的量子态的演化,要靠它自己的哈密顿,但是也要考虑到环境的随机耦合。”
“对于演化之后的量子态,进行经典测量的结果,是要按照量子力学的基本原理,按照波恩诠释所决定的概率,去(随机)产生。”
“generallyspeaking,量子力学的确定性体现在量子态的相干演化中。”
“定一个纯的初态,哈密顿量已知,无耗散的量子态的演化是可以被精确预测出来的,但是:环境乃至真空的量子涨落与体系的耦合可能导致特定初态出现的时间不可精确预测,尽管他们与体系的耦合可能很弱,在随后的演化过程中可以忽略。”
拿着红酒的中年富豪接了一句:“比如激发态分子自发辐射过程的初态就是如此。”
“对量子态进行经典测量会导致量子态的“坍缩”。”
“如果原来的量子态不是测量的本征态,测量结果不可完全确定。”
“只有对于本征态的测量结果是完全确定的。”
“结合以上的基本原理,量子跃迁实验和“确定性/不确定性”的关系,可以总结如下:量子跃迁是纯态的相干演化,跃迁开始之后的量子态可以精确预测。”
“但是,本实验中量子跃迁的起始时间不可预测,是不确定的。”
其中也夹杂着,来自世界各地富豪的言论。
最终,斯蒂芬表示:“如果再深入一点,还有:如果对演化后的量子态在某一时刻直接进行经典测量,测量结果一般仍然具有不确定性,但是只要测量时刻恒定,则每种结果的出现概率恒定。对演化后的量子态不测量而直接进行“盲”操作,可以改变演化路径。如果使其演化到一个经典测量的本征态,此时再测量,则测量结果确定……而且实验结果也精确验证了现有的量子原理而不是相反:跃迁开始的时间是随机的,但是之后的演化是确定的,从而可以进行“预警”以及更复杂的操作。”……
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“多维空间更适合弦理论。”
又有一个富豪发出了声音。
胡彦硕听得热切的讨论,有些安静,并没有急切想要加入的心思,只是想着安静的倾听着,只是他忽然想到了一个话题:“不是说,量子理论已经被推翻了吗?”
也不知道是是不是说错了什么。
只感觉空气一瞬间变得很安静,胡彦硕却没有在意是否说错,他倒是很好奇,因为这是几个月之前,他无意中看到的一个话题。
在略微沉默和安静的气氛之中。
斯蒂芬率先开口说道:“这个说法是几个月前的新闻,是说nature研究首次观测到量子跃迁过程,其实都是标题党,你所得到的是报道出现了偏差,歪曲了论文本意的结果,量子力学并没有一夜之间阴沟里翻船……”
“用一句话总结,nature的论文里,用了实验技巧去弱测量一个确定性过程,主动避开了对这个过程能导致随机结果的测量,一切都符合量子力学预言,对量子力学的测量随机性没任何影响。”
“因此,爱因斯坦没翻身,上帝依然掷骰子。”
“之所以会引起这么大的误解,与报道者在摘要和引言里立的错误靶子脱不了干系。”
“量子技术既然瞄准的是第二次信息革命,未来的应用才决定其价值,而不应该沾染为了发顶级期刊而哗众取宠的风气。”
听到了这里,胡彦硕就知道了,爱因斯坦还是没有蒙对。
不过他也不在意这些。
然后。
胡彦硕就听到斯蒂芬继续说道:“你如果有兴趣的话,可以去了解一下,一个体系的量子态的演化,要靠它自己的哈密顿,但是也要考虑到环境的随机耦合。”
“对于演化之后的量子态,进行经典测量的结果,是要按照量子力学的基本原理,按照波恩诠释所决定的概率,去(随机)产生。”
“generallyspeaking,量子力学的确定性体现在量子态的相干演化中。”
“定一个纯的初态,哈密顿量已知,无耗散的量子态的演化是可以被精确预测出来的,但是:环境乃至真空的量子涨落与体系的耦合可能导致特定初态出现的时间不可精确预测,尽管他们与体系的耦合可能很弱,在随后的演化过程中可以忽略。”
拿着红酒的中年富豪接了一句:“比如激发态分子自发辐射过程的初态就是如此。”
“对量子态进行经典测量会导致量子态的“坍缩”。”
“如果原来的量子态不是测量的本征态,测量结果不可完全确定。”
“只有对于本征态的测量结果是完全确定的。”
“结合以上的基本原理,量子跃迁实验和“确定性/不确定性”的关系,可以总结如下:量子跃迁是纯态的相干演化,跃迁开始之后的量子态可以精确预测。”
“但是,本实验中量子跃迁的起始时间不可预测,是不确定的。”
其中也夹杂着,来自世界各地富豪的言论。
最终,斯蒂芬表示:“如果再深入一点,还有:如果对演化后的量子态在某一时刻直接进行经典测量,测量结果一般仍然具有不确定性,但是只要测量时刻恒定,则每种结果的出现概率恒定。对演化后的量子态不测量而直接进行“盲”操作,可以改变演化路径。如果使其演化到一个经典测量的本征态,此时再测量,则测量结果确定……而且实验结果也精确验证了现有的量子原理而不是相反:跃迁开始的时间是随机的,但是之后的演化是确定的,从而可以进行“预警”以及更复杂的操作。”……
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