量子擦除延迟选择实验时间猜想

本文探讨量子擦除延迟选择实验,分析光子发射、接收及偏振片使用对实验结果的影响,提出通过计数法验证光子特性的创新方案。

一.量子擦除延迟选择实验

1.先简单说明一下什么是量子擦除延迟选择实验

这是b站的av25246882视频
但是我的设计和上面不太一样但是大体相同
在这里插入图片描述
这是随意画的一个简易示意图,还是看完视频再来吧,画图能力有限.

2.实验方案

1.视频中是发射一个光子然后2个探测器同时(几乎)接收到之后记录到电脑,这是因为探测器比较小,光子容易离开探测器范围,如果能设计一个足够大的探测器,那么就不需要光子同时记录,可以分开记录.
2.假设s2的距离足够长比如1天时间,但是目前还没找到完全避免光子消耗的材料,但是可以通过计数来实现是否光子全部接受到,光子一秒发射一个,发射100个,确定D1和D2是否都记录到100个,如果是100个那就是成功实验,不是100那就继续实验.

3.实验结果假设

以下实验结果为成功记录100个光子的实验

先大致分为4种
1粒子特性 s2上有偏正片
2粒子特性 s2没有偏正片
3波的特性 s2上有偏正片
4波的特性 s2没有偏正片
1 因为观测成功?因为我记录了100个所以可以按时间对照知道哪个粒子穿过了哪个缝所以是有观测的,展示出粒子的特性?
2 原版对照实验
3 原版对照实验
4 如果是波的特性,那是发生了纠缠,但是可以根据光子发射顺序知道哪个光子经过了哪个缝,是因为纠缠在什么时候消失了还是别的什么原因?
还可以再细分一下
1 本来有偏正片,之后那走
2 本来没偏正片,之后放上去
到底会不会因为一些不可控的原因导致偏正片损坏
是不是以最后时间有没有放偏正片来展示是否是粒子特性还是波的特性

以下实验为没成功记录到100个光子

如果是波的特性,而观测到100个光子一定为粒子特性,那就表示当光子离开的时候就已经知道这次观测是否成功,那就是说一切都是可预测的,上帝不投塞子,我们预测不到就说明我们菜

4.对于原版实验的假设

时间分片

也就是说在某个级短的时间内,世界是没有定型的,我认为原版实验把s2距离拉长到一定程度干涉就会消失

### 通俗解释:量子擦除实验和贝尔不等式实验 这两个实验量子力学中最神奇、最颠覆直觉的实验之一,它们揭示了微观世界中“信息”、“观测”和“纠缠”的奇妙性质。 --- ### ✅ 量子擦除实验(Quantum Eraser Experiment) #### 通俗理解: 你可以把它想象成一个“后悔药实验”。 我们知道,在双缝干涉实验中: - 如果**不观测电子走哪条缝**,它会像波一样形成干涉条纹。 - 如果我们**观测了电子走哪条缝**,它就表现得像粒子,干涉条纹消失。 但量子擦除实验更进一步: > 即使你已经观测了电子走哪条缝(干涉条纹已经消失),只要你**把这条信息擦掉**,干涉条纹竟然又能**神奇地恢复**! 这就像你拍了一张照片记录了电子的路径,但只要你把这张照片**销毁**、不再知道电子走哪条缝,干涉条纹又会出现! #### 关键点: - 并不是电子真的“回头”了,而是**是否保留路径信息**会影响最终的统计结果。 - 这个实验说明:**信息的存在与否**,会影响物理现象。 --- ### ✅ 贝尔不等式实验(Bell Test Experiment) #### 通俗理解: 这个实验是为了验证:世界是不是“局域实在”的。 **“局域实在”** 是什么意思? - **实在性**:事物有确定的状态,即使你不去看它,它也存在。 - **局域性**:任何影响都只能通过“邻近”的方式传播,不能瞬间影响远处的东西。 爱因斯坦相信世界是“局域实在”的,但贝尔提出了一组不等式(贝尔不等式),如果实验结果**违反**这些不等式,就说明世界不是局域实在的。 后来的实验(如阿斯派克特实验)证明: > 量子纠缠现象确实违反贝尔不等式! 这意味着: - 微观世界中,**粒子的状态不是预先确定的**。 - 两个纠缠粒子即使相隔很远,测量其中一个会**瞬间影响另一个的状态**(超距作用),这违背了“局域实在”的直觉。 --- ### 总结类比: | 实验 | 类比 | 想说明的问题 | |------|------|----------------| | 量子擦除实验 | 拍照后删除照片,结果变回没拍照时的样子 | 观测和信息的存在会影响物理结果 | | 贝尔不等式实验 | 两个魔术师远距离配合,完美同步 | 世界可能不是“局域实在”的 | ```python # 无相关代码,因为这两个实验属于量子物理基础概念。 ```
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