答案是,如果两个量子(我称它们为量子是因为我相信量子场论和一个由场组成的世界,而不是粒子)在单一事件中被创造出来,它们的属性是纠缠的。例如,如果一个光子被转换成两个光子,两个光子就会纠缠在一起。(光子是电磁场的量子。)
纠缠。如果两个光子一起产生,它们的特性是相关的,那么对一个光子的测量就会影响到另一个光子的相同特性。更重要的是,这种效应是瞬时的,无论光子之间的距离有多远。这种光子被称为纠缠态。纠缠已经被证明可以跨越1200公里的距离,16然而,尽管有实验证明,物理学家还是很难接受它的存在。爱因斯坦将其称为“远距离的幽灵行为”,这也是NOVA电视台一期名为“爱因斯坦的量子之谜”的节目的主题。正如史蒂文·温伯格(Steven Weinberg)所写
尽管它很奇怪,但量子力学所涉及的纠缠实际上是通过实验观察到的。但如此非本地的东西怎么能代表现实呢?——美国温伯格
我们需要的是一种使非局部性成为可能的理论。
然后我将概述QFT,包括被称为量子崩溃的关键事件:
量子崩溃。场方程并不能说明全部情况;事实上,它们并没有讲述故事中最重要的部分。它们不能描述能量的传递,没有能量的传递,任何有意义的事情都不会发生,包括测量。当一个量子把它的能量转移到一个原子时,它必然会坍缩到那个原子中;没有能量它就不能继续存在。即使一个量子传输了它的部分能量,整个量子也必须坍缩并被重新释放。正如阿特·霍布森(Art Hobson)在提到云室中的轨迹时写道:
“这些轨迹是由物质场和气体或水分子之间连续的相互作用形成的。每当物质量子与分子相互作用时,它就会坍缩,并在两次撞击之间以物质场的形式扩散。”
量子坍缩的另一个例子是一个光子将它的能量储存到眼睛里的光感受器里,或者一个辐射的量子将能量转移到盖革计数器里的原子里。当量子的内部属性,如自旋发生改变时,另一种坍缩就会发生。自旋不能在量子的某一部分有一个值,而在另一部分有不同的值,这种变化必须在整个量子中是瞬时的。与场方程描述的进化不同,量子坍缩是不可逆转的。
然后我将展示量子坍缩是如何为纠缠提供解释的:
纠缠实验是量子崩溃的另一个例子——一个更复杂的例子。如果你能接受一个分散在数英里(或数光年)空间的单个量子可以瞬间坍缩,那么接受两个纠缠在一起的量子也可以发生同样的坍缩也不是什么大问题。事实上,如果一个量子崩溃,动量守恒要求另一个也崩溃。然而,这种二次坍缩与一次坍缩不同:它不是由场强决定的,而是一次坍缩的结果。
量子ft不仅解释了纠缠实验,而且证明了非局部性是真实的——它是不可否认的。无论量子被视为场还是粒子,当其中一个被探测到时,无论它们相距多远,另一个量子的状态都会瞬间被知道。