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第224节

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日期:2014-01-16 23:42:58

前面说过,很多粒子也可以表示为一个点,只不过它的相空间维数就急剧上升。维数越多,自由度越大,向量之间的干涉程度越小,也就是越趋向于正交。当维数达到一定量级,基本上你随便取两根轴,它俩都基本“正交”。比方说一只猫,组成它的粒子要达到10^27量级,多少?1千亿亿亿个。还没概念?你要是有这么多一元纸币,码起来体积跟地球差不多!如此庞大的粒子系统,它的相空间维数至少也是10^27的量级。维数如此之高,引无数投影都正交!世界之间的关联被抹消,所以你看不到死活叠加的猫!

粒子数增多,向量相干程度就减小,这个过程,就叫“退相干”。

好吧,你赢了。可是,为什么你不观测,粒子就走双缝,跨世界干涉;你一观测,粒子就跨不了世界了呢?

很简单,宏观的仪器,宏观的你,都是由无数粒子构成的——想想刚才那只猫咪。你一观测,就和粒子发生了关系,彼此关联成一个系统,你和仪器这些个极高维的相空间就被引入,与粒子同处一个希尔伯特空间,粒子的两个世界正交了,那两条路不再叠加、不再纠缠,相忘于江湖,劳燕分飞两不相干。所以不会干涉了!

漂亮!好一招借力打力!退相干利用量子力学原有的数学,糅合了测不准原理的思想,巧妙地引入了环境对粒子的相互作用,干净利落地搞定了MWI的大BUG。经典物理把环境的作用当成噪音和干扰,能排除的都排除,但到了量子物理,影响观测对象的这些“噪音”、“干扰”根本就剪不断、扯还乱,我们再也无法忽略、无法逃脱,它们紧密关联、纠缠,它们的爱恨情仇,决定了观测结果!

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