休·埃弗里特---多世界理論
量子力學領域挑戰了我們對現實本質的直覺,提出了關于宇宙基本結構的深刻問題。在量子力學的各種解釋中,有一種理論顯得大膽而令人興奮:休·埃弗里特的多世界理論。
埃弗里特的理論于 20 世紀中葉提出,它對存在的本質和超越我們直接感知的可能性提供了令人驚歎的洞察。
多世界理論的核心假設是,量子事件的每一種可能結果都實際發生,每一種結果都在現實的一個單獨分支中發生。換句話說,當面臨量子選擇時,宇宙分裂成幾個平行宇宙,每個平行宇宙都包含不同的結果。
想象一下你正在玩一個抛硬幣遊戲。你手裏拿著一枚閃亮的硬幣,准備翻轉它。根據休·埃弗裏特的多世界理論,當你鑄造一枚硬幣的那一刻,宇宙就分裂成多個平行的現實。在一種現實中,硬幣正面朝上,而在另一種現實中,硬幣反面朝上。
現在,在我們當前的現實中,假設硬幣正面朝上。但硬幣正面朝上的另一個現實會發生什麽呢?根據該理論,這個現實繼續與我們的現實一起存在。在這個平行世界中,另一個版本的你目睹了硬幣落地的正面並有不同的結果。
當你思考這個問題時,你可能會想:如果你能以某種方式窺視另一個現實呢?好吧,在理論領域,假設沒有邊界或障礙阻止這些平行宇宙相互作用。只是我們的觀察和經驗受到我們所處的現實的限制。
因此,盡管你可能永遠不會直接體驗到一枚硬幣落在正面的結果,但多世界理論表明,存在一個完整的宇宙,其中存在著這一現實。這意味著,隨著每一個決定或隨機事件,宇宙會分裂成無數分支,每個分支代表不同的結果,並且每個分支都分支到自己的平行現實中。
這個簡單的理論例子強調了這樣一個觀點:我們的選擇和事件的隨機性會産生深遠的影響。這表明,即使對于像抛硬幣這樣看似微不足道的事情,也有無數的可能性和結果同時發生。
休·埃弗里特,年輕的博士 1957 年,普林斯頓大學的一名學生在他的博士論文中提出了這一革命性的理論。然而,它最初遭到了懷疑,並且在他的一生中基本上未被認識到。
僅僅幾年後,通過布萊斯·德威特等其他著名物理學家的工作,該理論因其激進的含義而受到更廣泛的關注和認可。
埃弗里特多世界理論最令人興奮的方面之一是它能夠解決圍繞量子力學測量問題的長期爭議。
根據傳統的哥本哈根解釋,量子系統存在于狀態的疊加中,直到被觀察到爲止,此時它會塌陷爲單一狀態。這個概念幾十年來一直困擾著物理學家,因爲它提出了關于意識的作用和觀察本身的本質的問題。
然而,埃弗里特的理論繞過了波函數塌縮的需要。相反,它表明觀察者陷入了被觀察的系統之中,分裂成自己的多個版本,每個版本都見證了不同的結果。
這種解釋消除了對特權觀察者或意識特殊角色的需要,提供了更優雅和一致的結構。
盡管多世界理論聽起來像是科幻小說的概念,但它得到了一些實驗觀察的支持。例如,著名的雙縫實驗證明了光和物質的波粒二象性,可以通過埃弗里特理論的鏡頭來解釋。
該理論表明,每個可能的結果都發生在一個單獨的宇宙中,而不是單個粒子同時穿過兩個狹縫,從而導致觀察到的干涉圖案。
此外,多世界理論開辟了令人興奮的可能性前景。這意味著存在無限多個宇宙,每個宇宙都有自己的一組事件,這些事件是從每個量子相互作用中分支出來的。
這意味著我們做出的每一個選擇,無論多麽微不足道,都會導致多個宇宙的誕生,每個宇宙都代表著不同的結果。這表明了一個巨大且不斷擴展的多元宇宙,每一個可以想象的現實都在其中實現。
多世界理論的批評者認爲,它缺乏可檢驗性,屬于哲學領域而不是科學領域。畢竟,設計能夠直接證實或反駁平行宇宙存在的實驗是很困難的。
然而,該理論的支持者認爲,它爲理解量子現象提供了數學上一致的基礎,並且不應僅僅因爲其形而上學含義而拒絕它。
除了其理論意義外,埃弗里特的理論還激發了廣泛的哲學討論。它迫使我們重新考慮我們對現實的看法,並讓我們面對一個令人震驚的觀念:我們的宇宙只是無盡的可能性海洋中的一個。他邀請我們思考自由意志的本質、我們自己的替代版本的存在以及平行宇宙中個人身份的概念。
無論我們最終接受還是拒絕多世界理論,它肯定會挑戰我們對宇宙的傳統理解。因此,下次當您擲硬幣或面臨選擇時,請花點時間思考一下多世界理論。也許它會激發您的好奇心,並提醒您宇宙是一個潛力無限的領域,遠遠超出了您的視線。---來源: 超自然現象探索官 -
*量子突破爲創建世界上第一個實驗性“蟲洞”開辟了道路*
最近的一項研究提出了第一個在實驗室中創建蟲洞的實用模型,該蟲洞可以可靠地連接空間中的兩點。利用量子計算和量子糾纏原理,一種新的實驗協議最終可以允許未知量子位的“脫離實體”傳輸,而無需發送者和接收者之間進行粒子交換。
這個過程聽起來像是隱形傳態,或者假設物質或能量從一個點轉移到另一個點而不跨越物理空間。
然而,研究人員表示,與隱形傳態不同的是發送者和接收者之間的“糾纏”或經典聯系。
研究作者、布裏斯托大學量子工程技術 ( QET ) 實驗室榮譽研究員、初創公司 DotQuantum 聯合創始人 Hatim Salih 博士將這一新過程稱爲“反向移植”。
薩利赫博士說:“這是我們多年來一直致力于的一個重要裏程碑,它爲重新審視宇宙的持久奧秘提供了理論和實踐基礎,例如太空的真實本質——時間。”
物理學家長期以來一直推測可能存在“蟲洞”,即連接時空不同點的結構。與超光速旅行的概念不同,蟲洞的可能性是基于愛因斯坦場方程的特殊解,它們的存在與廣義相對論一致。一些著名的理論物理學家,例如已故的斯蒂芬·霍金博士和基普·索恩博士,甚至認爲可以人工創造並穩定“可穿越的蟲洞”。,它可以連接相距數十億光年的點,甚至提供穿越時間的能力。
然而,迄今爲止,蟲洞的實際物理外觀從未被觀察或測試過。然而,新興的量子計算領域使科學家能夠研究迄今爲止完全局限于科幻小說的想法。例如,《星際迷航》中描述的隱形傳送,將需要在接收端存在一整套基本組件,即所有原子,以便可以在那裏編碼量子信息。
相反,薩利赫博士在現實生活中提出的“反向傳送”新概念可能允許信息的傳遞,而無需後者的要求。 “雖然逆向傳輸實現了隱形傳輸的最終目標,即無形傳輸,但它在沒有任何可檢測存儲介質的情況下實現了這一目標。”,他聲稱。
薩利赫博士表示,他正在與領先的量子專家合作來測試他的理論,包括在實驗室中創建一個可測試和可觀察的蟲洞。 “不久的將來的目標是在實驗室中物理地建造這樣一個蟲洞,然後將其用作競爭物理理論的測試台,包括量子引力理論”, - 專家指出。
盡管聽起來很有希望, 但不幸的是,我們不會很快看到像柯克船長那樣使用“可穿越的蟲洞”穿越太空的想法。
這是因爲這個過程需要開發一種全新類型的量子計算機。 “如果要進行反向傳輸,就必須建造一種全新類型的量子計算機:一種沒有交換的計算機,其中通信部件不交換粒子。”
”薩利赫博士說。 “與承諾顯著加速但仍在研究如何構建的大型量子計算機不同,無泵量子計算機承諾,即使是在最小的規模上,也可以通過從根本上將空間與時間結合起來,使看似不可能的任務(例如反傳)成爲可能。 ”一切都如哈蒂姆所希望的那樣, “反向轉移”的概念終于被創造出來並在實驗室中得到演示科學家們預計,這將爲以新的方式研究和使用宇宙物理現實定律開辟巨大的前景。---來源: 超自然現象探索官-