Физики использовали установку для работы с нейтронами в Институте Лауэ-Ланжевена в Гренобле. В этой
Помимо измерения самой частицы после воссоединения, установка позволяет измерить спин нейтрона. Исследователи отмечают, что если нейтрон движется только по одному из двух путей, то впоследствии по спину можно определить, по какому пути он пошел. Ученые измеряют значение спина до разделения и после слияния частичных волн.
При помощи метода проб и ошибок физики определяют угол, необходимый для поворота спина наложенного состояния обратно в исходное направление. Сила этого вращения, как отмечают ученые, показывает, насколько сильно нейтрон присутствовал на каждом пути. Если бы он пошел только по тому пути, по которому вращался спин, полный угол поворота был бы необходим, чтобы повернуть его обратно. Если бы он пошел только по другому пути, то вообще не было бы необходимости в обратном вращении.
Tutkijat huomauttavat, että optimaalisen määrittämiseksiPyörimiskulma vaatii monia neutroneja, mutta kun se on saatu selville, siitä määritettyä jakaumaa sovelletaan jokaiseen yksittäiseen havaittuun neutroniin. Esimerkiksi erityisellä epäsymmetrisellä säteenjakajalla tehdyssä kokeessa neutronien osoitettiin olevan kolmannes toisessa ja kaksi kolmasosaa toisessa.
Mittaustemme tulokset vahvistavatklassinen kvanttiteoria. Uutta on se, että ei tarvitse turvautua epätyydyttäviin tilastollisiin argumentteihin: yhtä hiukkasta mitattaessa kokeemme osoittaa, että sen täytyy kulkea kahteen suuntaan samanaikaisesti, ja määrittää yksiselitteisesti vastaavat suhteet.
Stefan Sponar, tutkimuksen toinen kirjoittaja Wienin yliopistosta
Двухщелевой опыт — самый известный в квантовой физике: отдельные частицы выстреливаются в стену с двумя отверстиями, за которыми детектор измеряет, куда попадают частицы. Традиционный подход к проведению опыта, как отмечают исследователи, основан на множестве повторений и статистической оценке всех результатов.
«В классическом эксперименте за двойной щелью создается интерференционная картина. Частицы движутся как волна через оба отверстия одновременно, и две волны затем интерферируют друг с другом. В некоторых местах они усиливают друг друга, в других местах они нейтрализуют друг друга», — объясняет Спонар.
Todennäköisyys mitata hiukkanen kaksoisraon takanatästä interferenssikuviosta riippuu hyvin erityinen paikka: missä kvanttiaalto vahvistuu, hiukkasen mittaamisen todennäköisyys on suuri. Siellä missä kvanttiaalto kumoutuu, todennäköisyys on pieni. Tätä aaltojen jakautumista ei voida nähdä katsomalla yhtä hiukkasta. Vasta kun koe toistetaan monta kertaa, aaltokuvio tulee yhä paremmin tunnistettavaksi piste pisteeltä ja hiukkaselta hiukkaselta.
Lue lisää
Katso "hiljaista" dronea uuden sukupolven ionivoimalla
Muinaiset trilobiittiurokset kiinnittivät naaraat parittelun aikana
Venäjällä ja Yhdysvalloissa on Doomsday-koneita: miten ja mihin ne lentävät maailman loppuessa