當(dāng)前位置:首頁(yè)>科技>破解海森堡不確定性原理,讓測(cè)量變得更精確
發(fā)布時(shí)間:2025-10-27閱讀(3)
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海森堡不確定性原理告訴我們,自然界存在著一種基本的不可知性——一種對(duì)我們測(cè)量宇宙的精確度的絕對(duì)限制。該原理提出,存在著一對(duì)屬性,我們不可能同時(shí)精確地知道:對(duì)粒子位置的完全了解意味著它的動(dòng)量是不確定的;而對(duì)它能量的精確測(cè)量意味著它在時(shí)間上的位置在量子力學(xué)中是模糊的。在量子力學(xué)中,我們將這些屬性對(duì)稱(chēng)為互補(bǔ)變量。不確定性原理告訴我們,當(dāng)我們將這些屬性對(duì)相乘時(shí),它一定總是大于某個(gè)特定的但特別小的數(shù)字。
1920年代,海森堡在發(fā)明他的矩陣力學(xué)時(shí)就發(fā)現(xiàn)了測(cè)不準(zhǔn)原理。但是,當(dāng)海森堡第一次提出這種關(guān)系時(shí),他并沒(méi)有意識(shí)到這個(gè)原理是如此基本的,當(dāng)時(shí)他考慮的是用光子測(cè)量粒子的位置會(huì)發(fā)生什么。他推斷光子會(huì)給粒子一個(gè)動(dòng)量沖擊,這就解釋了測(cè)量后其動(dòng)量的更大不確定性。為了更精確地測(cè)量位置,將需要一個(gè)更高能量的光子,但是它會(huì)把被測(cè)量粒子踢得更遠(yuǎn),導(dǎo)致動(dòng)量的不確定性變得更大。基本上,他認(rèn)為測(cè)不準(zhǔn)原理的產(chǎn)生是由于測(cè)量干擾了系統(tǒng)。 海森堡的不確定性原理使我們無(wú)法同時(shí)了解有關(guān)量子態(tài)的所有信息,但有時(shí)我們也可以超越海森堡的極限,因?yàn)橛袝r(shí)我們更關(guān)心的只有其中一個(gè)屬性。不確定性原理對(duì)互補(bǔ)性質(zhì)的不確定性乘積設(shè)置了一個(gè)下限,如果我們只關(guān)心粒子的位置,原則上我們可以非常精確地測(cè)量它,只要我們不知道它的動(dòng)量而已。但是,這并不是一件簡(jiǎn)單的事情,因?yàn)檎5牧孔討B(tài)傾向于在互補(bǔ)的屬性之間均勻地分擔(dān)不確定性。在過(guò)去的幾十年里,我們開(kāi)發(fā)了理論和技巧,使我們能夠操縱量子態(tài)來(lái)突破不確定性原理的極限,我們將以L(fǎng)IGO為例。(www.wS46.com)
LIGO提高探測(cè)引力波的精度在這種情況下,所討論的互補(bǔ)變量不是位置和動(dòng)量,而是變成相位和振幅。為了提高我們探測(cè)微弱引力波的能力,我們需要減少激光束相位的不確定性,這將使我們能夠更完美地排列這些波以減少量子漲落。我們不太關(guān)心振幅的不確定性。
在LIGO中,光的相位被壓縮,以增加振幅的不確定性為代價(jià)提高了精度。這種相位壓縮是通過(guò)量子糾纏來(lái)實(shí)現(xiàn)的,激光通過(guò)非線(xiàn)性晶體的特殊材料發(fā)射,這種材料將入射光子轉(zhuǎn)換成成對(duì)的光子。這些發(fā)出的光子具有糾纏相位,它們的波峰和波谷的位置是相關(guān)的。這些光子對(duì)被送到干涉儀的不同臂上,當(dāng)它們重新組合時(shí),它們的相位仍然有量子漲落,但兩束光之間的漲落現(xiàn)在是相關(guān)的,所以它們可以更完美地抵消。由于隨機(jī)相移導(dǎo)致的閃爍減少,這意味著我們可以看到由更微弱引力波引起的真實(shí)信號(hào)。
當(dāng)然,為了提高相位精度,總是要付出代價(jià)的,那就是激光束中傳輸?shù)恼穹牟淮_定性。但這也引入了另一種噪聲——輻射壓力噪聲,不過(guò)這種噪聲比相位不確定性的問(wèn)題要小得多。凡事都有代價(jià),但如果你把不確定性投資在正確的地方,這個(gè)代價(jià)是值得的。 寫(xiě)在最后這種壓縮光的使用只是量子力學(xué)如何用于提高測(cè)量精度的一個(gè)例子,科學(xué)家們已經(jīng)在其他系統(tǒng)中證明了同樣的原理,比如糾纏原子鐘,這可能會(huì)在某一天大大提高我們北斗衛(wèi)星的定位精度。我們測(cè)量世界的能力是有極限的,但只要我們?cè)敢飧淖円恍┗径桑ū热绮淮_定性原理),我們就可以將極限推到我們認(rèn)為可能的范圍之外,從而對(duì)這個(gè)不確定的時(shí)空進(jìn)行更加確定的測(cè)量。 |
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