En el experimento de doble rendija, cuando un detector se agrega a que agujero el fotón pasó por el patrón de interferencia desaparece. ¿Tendría un patrón de interferencia si los datos se envía a un ordenador, pero nunca grabó? ¿Y si fue grabado pero destruido antes de que alguien la miró?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?Sí y no. "El envío de los datos a un ordenador, a continuación, destruyendo" es, probablemente, demasiado complejos una operación para permitir que el estado de un fotón producir el mismo patrón de interferencia de nuevo.
Sin embargo, los experimentos en el espíritu de tu idea, de hecho, han sido realizadas, por jugar con fotones enredados, enviando uno a través de la rendija y con la otra para obtener información acerca de la ruta tomada. Ellos son llamados quantum borrador de experimentos: (citando a partir de la descripción de un experimento de Wikipedia)
En primer lugar, un fotón es empujado a través de un especializado de óptica no lineal de dispositivo: una beta de bario borato (BBO) de cristal. Este cristal se convierte en el único fotón en dos fotones enredados de baja frecuencia, un proceso conocido como paramétrica espontánea-conversión (SPDC). Estos fotones enredados seguir caminos separados. Un fotón va directamente a un detector, mientras que el segundo fotón pasa a través de la doble rendija de la máscara a un segundo detector. Ambos detectores están conectados a una coincidencia de circuito, asegurando que sólo los pares de fotones enredados están contados. Un motor paso a paso se mueve el segundo detector para escanear a través del área de destino, produciendo una intensidad mapa. Esta configuración de los rendimientos de los familiares patrón de interferencia.
A continuación, un polarizador circular se coloca en frente de cada rendija de la doble rendija de la máscara, la producción de las agujas del reloj circular de la polarización de la luz que pasa a través de una rendija, y en contra de las manecillas de polarización circular en la otra rendija. Esta polarización se mide en el detector, por lo que "marca" el fotones y destruyendo el patrón de interferencia.
Finalmente, un polarizador lineal es introducido en la ruta de acceso del primer fotón de la enredados par, dando a esta fotones de una diagonal de polarización. Enredo asegura un complemento de la diagonal de la polarización en su pareja, que pasa a través de la doble rendija de la máscara. Esto altera el efecto de los polarizadores circulares: cada uno produce una mezcla de las agujas del reloj y en sentido antihorario de la luz polarizada. Así, el segundo detector no puede determinar el camino que había tomado, y las franjas de interferencia se restauran.
Lo que pasa es que a pesar de las rutas a través de las rendijas son , en principio, distinguible, no hay interacción (en particular, no macroscópica de interacción que podría causar la decoherencia o lo que creen que sucede durante una medición) es en realidad tomar el lugar que dependerá de la ruta de los fotones se lleva a cabo el segundo polarizador es introducido. "Registro de datos", como usted propone, habría de cambiar, por lo que no puede trabajar.
Para agregar un ejemplo concreto para ACuriousMind respuesta, considerar el gato de Schrödinger experimento. Un análisis de un experimento encontró que la medición solos (por ejemplo, un contador Geiger) es suficiente para contraer una función de onda cuántica antes de que haya cualquier observación consciente de la medición. Consulte este artículo para obtener más detalles http://web.archive.org/web/20061130173850/http://www.ensmp.fr/aflb/AFLB-311/aflb311m387.pdf
El envío de datos a un ordenador no es posible sin la detección, y una detección de enviar a algún equipo es un macroscópica de la intervención, que introduce la decoherencia entre los dos componentes de la función de onda, que pasa a través de un agujero, y que con el pasado a través de los otros. Pero la cuestión es más simple. Para detectar el hoyo en el que el fotón pasa a través de un detector tiene que ser colocado muy cerca de los agujeros, es decir, donde las dos ramas de la función de onda que pasa a través de un agujero y que pasa a través de los otros, están bien separados. El patrón de interferencia que aparece allí donde las ramas superponer, y en esta región no hay más memoria a través del hoyo en el que el fotón pasa. En términos de los operadores, el operador de "el hoyo en el que" no conmuta con el operador "mínimo o máximo".t. s.t. no hay memoria del "hoyo en el que" se conserva en el patrón de interferencia.