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尤其是在量子力學初期,薛定諤的波動力學跟海森堡的矩陣力學可以說各佔了半壁江山,直到最後才被證明是殊途同歸。
這些理論可以構建一個概率波,在量子世界,通過這種數學描述,哪裏的波幅大,量子出現在那個的機會便也越大。通過這些理論,打開了微觀世界的大門,開始指導人們對微觀進行研究跟應用,比如掃描隧道顯微鏡。
現在寧爲的研究在數學證明這一點上有了一個小突破。
怎麼說呢,這個小突破如果愛因斯坦知道了,大概會忍不住從棺材裏蹦出來,拍着寧爲的肩膀讚賞:“兄弟,我就知道上帝是不會擲骰子!”
沒錯,寧爲通過一種數學方法,似乎能夠證明如果能在宏觀世界把時間拉長到一定程度,換句話說如果能讓微觀世界的時間變慢,比如讓阿託秒等於一秒,就能同時觀察到一個粒子的位置並測量它的速度,從而顛覆已經指導量子力學上百年的海森堡不確定原理跟哥本哈根詮釋。
這裏用了很不嚴謹的似乎,因爲這個小突破得出的結論很可怕,寧爲自己都不太敢肯定這個結論是否是正確的。甚至都沒法讓三月進行驗證,因爲所需要的計算量太大,更需要足夠多的數據分析,才能進行佐證。
當然這也並不是說海森堡不確定原理是錯的,畢竟如果放大到宏觀世界,如此小的時間量程沒有任何意義。
而且這種數學方法目前只能在一個特定的量子信息轉移情況下完成。
首先需要A粒子跟C粒子,形成糾纏態,再引入一個輔助粒子B,在將這個系統引入到一個特殊的時空,通過測量B粒子的貝爾態信息並進行計算,就能同時得到A粒子跟C粒子的位置跟速度。