Existencia časovej Slučky Sa Dokázala - Alternatívny Pohľad

Existencia časovej Slučky Sa Dokázala - Alternatívny Pohľad
Existencia časovej Slučky Sa Dokázala - Alternatívny Pohľad

Video: Existencia časovej Slučky Sa Dokázala - Alternatívny Pohľad

Video: Existencia časovej Slučky Sa Dokázala - Alternatívny Pohľad
Video: გაკვ. 1 - საგზაო მოძრაობის წესებში გამოყენებული ტერმინები და მათი მნიშვნელობები 2024, Smieť
Anonim

Vedci z University of Queensland v Austrálii preukázali, že z hľadiska kvantovej mechaniky môžu predchádzať súčasne dve rôzne udalosti. Členenie príčinnej súvislosti sa demonštrovalo pomocou polarizácie fotónov v interferometri. Tvrdí to veda.

V priebehu štúdie fyzici prešli fotónmi cez interferometer - zariadenie, pomocou ktorého je lúč elektromagnetického žiarenia rozdelený na niekoľko lúčov prechádzajúcich rôznymi optickými dráhami (A a B). Nakoniec sa dva lúče opäť spoja a prekrývajú, čo má za následok rušenie. Zostava bola zostavená tak, aby si pri vertikálnej polarizácii fotón vybral ľavú cestu, potom sa vrátil späť a narazil do pravej strany interferometra. Pri horizontálnej polarizácii častica sleduje najskôr správnu cestu a potom pozdĺž ľavej časti.

Avšak s diagonálnou polarizáciou sa kvantová vlna popisujúca polohu fotónu „rozdelí“a pohybuje sa pozdĺž oboch dráh súčasne. Vertikálne a horizontálne polarizované komponenty najskôr idú svojou vlastnou cestou, vrátia sa a idú na susednú cestu. Obidve zložky teda prechádzajú pozdĺž každej cesty naraz, to znamená, že sa zdá, že fotón prechádza oboma cestami súčasne. Na konci každej dráhy sa fotón opäť rozdelí, pričom jedna zložka sa vráti a druhá opustí nastavenie.

Rozloženie experimentu / Obrázok: Arxiv.org
Rozloženie experimentu / Obrázok: Arxiv.org

Rozloženie experimentu / Obrázok: Arxiv.org

V tomto prípade je veľmi ťažké určiť, ktorá udalosť predchádza druhej: buď návrat polarizovaných zložiek na začiatok dráh vytvára dojem prechodu fotónu pozdĺž A a B súčasne (fotón najskôr prechádza jednou cestou a potom pozdĺž druhej), alebo sa štiepi „rozdvojený“fotón na na konci každej z dráh spôsobí jednorazový návrat komponentov na začiatok každej dráhy (a potom sa fotón skutočne pohybuje pozdĺž oboch dráh súčasne).

Na vyriešenie tohto problému vedci uskutočnili sériu experimentov, zakaždým, keď do zariadenia vložili ďalšie šošovky, ktoré menia priestorové rozloženie svetelného lúča. To vám umožňuje zmeniť polarizáciu fotónu v okamihu, keď sú kvantové vlny opäť navzájom superponované. Ak každý fotón v lúči najskôr prešiel jednou cestou a potom druhou, potom musí konečná polarizácia fotónu zodpovedať určitej hodnote. Vedci však zistili, že je nemožné experimentálne určiť, ktorá udalosť v skutočnosti druhú spôsobuje. Inými slovami, obidva procesy sú si navzájom navzájom spojené.