量子力学(21)

量子力学(21) 图1-39 检测贝尔定理示意图 按照爱因斯坦的解释:每一个被激发出的光子都是一个独立的局域性的个体。其中一个光子的行为不会对另一个光子产生瞬间的影响。因此,如果按照这一思考

量子力学(21)

图1-39 检测贝尔定理示意图

按照爱因斯坦的解释:每一个被激发出的光子都是一个独立的局域性的个体。其中一个光子的行为不会对另一个光子产生瞬间的影响。因此,如果按照这一思考,那么当你把两片光栅以相互交叉的呈90度角摆放时,那么向左飞出的A光子波的振荡角度与A光栅的垂直摆放角度相同,因此A光子会顺利通过A光栅,在光子检测屏中显示为一个粒子。而向右飞出的B光子与B光栅的横向摆放角度不同,因此会被B光栅阻挡住,而不会在光子检测屏上有任何显示。

下面是在检测贝尔定理时实际检测到的结果:

检测结果1:将A、B光栅摆放角度相同,都是垂直90度角度摆放着。然后激发出一对光子向相反方向射出——光子偏振方向为垂直的。这时,你会在两侧的光子检测屏中各自看到有一个光子到达。

检测结果2:将A、B光栅都以横向摆放。然后激发出一对光子向相反方向射出——光子偏振方向为垂直的。这时,两侧的光子检测屏中没有一个光子到达。这说明,两个光子都被横向光栅栏阻挡住了。

检测结果3:将A光栅垂直摆放,B光栅横向摆放,即相互交叉角度摆放,然后激发出一对光子向相反方向射出——光子偏振方向为垂直的。这时你在两侧的光子检测屏中看不到任何一个光子到达。

最关键的是检测结果3,如果两个光子不是一体的,即按照爱因斯坦的解释,应该在A光子检测器中看到一个光子的到达。然而,事实情况却是,如果B光子被B光栅阻挡住了——现身为粒子,那么A光子也必须现身为粒子,这样即便是A光子的偏振方向与A光栅摆放角度相同,因为它已经现身为了粒子了——不是波了(只有波才可以穿过光栅),所以它也必须被A光栅阻挡住。

随着光学技术的进展,经过科学家许多年的努力,在1981年,法国科学家阿斯派克特小组用钙原子所做的实验,终于以非常漂亮和令人信服的方式一劳永逸地打破了“贝尔定理”。从那时起,直到今天,世界上进行的所有实验数据都与哥本哈根的解释完全一致,没有一次违背。

贝尔定理被打破所带给我们的结果是:如果两个光子出发时是一体的,那么无论后来它们运动相距多么遥远,即便是相距137亿光年的距离,它们也是以一个整体的方式发生行为的。就是说,因为时间与空间是相对的,因此一切物质,凡是曾经发生过联系的,那么他们相互之间就永远联系在一起,无论其时间跨度和空间距离有多么遥远。

例如,在夜晚你看了一眼天空,你就影响到了所有被你见到的恒星的演化——因为你让进入到你眼神经中的光子崩溃为了粒子,那么留在或者向相反方向射出的他的“孪生兄弟”——光子——也必须现身为粒子,进而你改变了恒星的演化和存在的因果!

进一步说,宇宙一开始是从一个奇点的爆炸开始扩散开来的,那么在宇宙中的一切物质相互之间都存在着一体性的相互联系。而你的观察参与了整个宇宙中的恒星及星系的演化。

那么为什么会存在这种联系?或者说,让一切物质现象跨越一切时空、相互联系在一起的本质奥秘究竟是什么?答案只能是:外在世界并非实有,物质及宇宙的存在都是你的心生幻相——如梦中相,一切万事万物的因果联系只存在于你的“心”的创造中。

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