不確定性原理限制了我們對一個(gè)量子系統(tǒng)的了解,但結(jié)果的不確定性并不完全是測量行為導(dǎo)致的。(供圖:C·達(dá)金/科技圖片圖書館)
和學(xué)生們所學(xué)的相反,旁觀者并不總能感覺到量子不確定性。一項(xiàng)新實(shí)驗(yàn)證實(shí),對一個(gè)量子系統(tǒng)的測量不一定會(huì)導(dǎo)致不確定性。研究推翻了大量關(guān)于量子世界為何如此不可知的解釋,但可探測的最小尺度的基本極限仍然不變。
海森堡測不準(zhǔn)原理是量子力學(xué)的一塊基石。簡單地說,這個(gè)原理導(dǎo)致我們對量子世界的探索有一個(gè)基本的極限。例如,你越是確定某個(gè)粒子的位置,就越不能確定它的動(dòng)量,反之亦然。這個(gè)極限被表述為一個(gè)方程,在數(shù)學(xué)上很容易證明。
海森堡有時(shí)把測不準(zhǔn)原理稱為進(jìn)行測量的一個(gè)難題。他最著名的思想實(shí)驗(yàn)是對一個(gè)電子拍照。為了拍攝照片,科學(xué)家可能要向電子的表面發(fā)射一顆光子。這會(huì)暴露電子的位置,但光子也會(huì)把能量傳遞給電子,使它發(fā)生位移。探測電子的位置會(huì)不確定地改變它的速率,而測量行為引發(fā)的不確定性足以讓這個(gè)原理成立。
物理系學(xué)生在入門課上仍然在通過學(xué)習(xí)測量干擾來理解測不準(zhǔn)原理,但人們發(fā)現(xiàn)這不一定是對的。加拿大多倫多大學(xué)的艾弗瑞·斯坦恩博格(AephraimSteinberg)和他的團(tuán)隊(duì)對光子進(jìn)行了測量,發(fā)現(xiàn)測量行為引發(fā)的不確定性可能小于海森堡測不準(zhǔn)原理的要求。不過,我們對光子性質(zhì)的整體了解中包含的不確定性仍然高于海森堡原理的下限。
巧妙的測量
斯坦恩博格的團(tuán)隊(duì)并沒有測量光子的位置和動(dòng)量,而是兩個(gè)不相干的性質(zhì):光子的偏振狀態(tài)。在這種情況下,在一個(gè)面上的偏振本質(zhì)上是和另一個(gè)面上的偏振狀態(tài)相互聯(lián)系的,根據(jù)海森堡測不準(zhǔn)原理,我們對這兩種狀態(tài)的確定了解有一個(gè)極限。
研究者“稍微”測量了光子在一個(gè)面上的偏振狀態(tài),這種測量既不會(huì)干擾光子,又足以大致了解它的偏振方向。然后,他們測量了光子在另一個(gè)平面上的偏振狀態(tài)。最后,他們精確測量了光子在第一次測量的平面上的偏振狀態(tài),看看它是否受到了第二次測量的干擾。
多次進(jìn)行實(shí)驗(yàn)之后,研究者發(fā)現(xiàn)測量一個(gè)偏振狀態(tài)對另一個(gè)狀態(tài)造成的干擾不一定像測不準(zhǔn)原理預(yù)言那么多。在最有利的情況下,干擾是測不準(zhǔn)原理所預(yù)言的一半。
斯坦恩博格說:別太激動(dòng)——測不準(zhǔn)原理還是對的?!白詈螅氵€是無法同時(shí)準(zhǔn)確得知兩種量子態(tài)?!钡珜?shí)驗(yàn)顯示,測量行為不一定是導(dǎo)致結(jié)果不確定的原因。他說:“如果系統(tǒng)中本身就包含了很多不確定性,那測量結(jié)果的不確定性不一定全部是測量行為導(dǎo)致的?!?/p>
最新實(shí)驗(yàn)第二次進(jìn)行了小于不確定極限的測量。今年早些時(shí)候,奧地利的維也納科技大學(xué)的一位物理學(xué)家長谷川宇治(YujiHasegawa)測量了中子的自旋,結(jié)果的不確定性小于假設(shè)系統(tǒng)中所有的不確定性都由測量導(dǎo)致的預(yù)測結(jié)果。
但最新的研究成果最清晰地解釋了海森堡原理解釋的錯(cuò)誤。澳大利亞布里斯班的格里菲斯大學(xué)的一位理論物理學(xué)家霍華德·維斯曼(HowardWiseman)說:“這是海森堡測量干擾不確定原理的最直接的實(shí)驗(yàn)證明。這很可能對教科書的作者們有用,讓他們知道簡單地把測量和干擾聯(lián)系起來是錯(cuò)誤的?!?/p>
不過,要?jiǎng)訐u古老的“測量導(dǎo)致不確定”的解釋也許很難。甚至在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)之后,斯坦恩博格仍然在最近留給學(xué)生的一份作業(yè)中提出了一個(gè)測量如何導(dǎo)致不確定的問題。他說:“直到批改作業(yè)的時(shí)候,我才意識(shí)到我的題目是錯(cuò)的?,F(xiàn)在我要小心點(diǎn)了?!?/p>