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9.4 退相干与薛定谔的猫

来源: 考纲 §9 · 课堂笔记 §6.4.4

退相干(Dekohärenz)= 叠加各成分之间固定相位关系(相干性)的丢失——由系统与环境的相互作用引起。课堂上简记为:「测量时波函数坍缩到一个状态」,众多叠加态之一被「选中」。✎ 严格区分两步:退相干只负责毁掉干涉能力(「既此又彼」退化为「非此即彼」的统计混合);至于最终坍缩到哪个单一值,是另一个问题(见下文「测量难题」)。

「相干」到底是什么? 相干是波函数各叠加成分之间的固定相位关系——它正是 §9.3 中干涉项得以存在的前提。「退相干」意味着:这一固定相位关系丢失,干涉项被平均掉,系统表现得像经典的「非此即彼」。

为什么这取决于粒子数? 规律是:系统里粒子越多,退相干时间越短。

  1. 每一次与环境的相互作用(一个空气分子、一个光子、一次碰撞)都把路径信息带到外界。
  2. 系统粒子越多,单位时间里这种相互作用就越多——系统更快与环境纠缠
  3. ✎ 一旦环境「知道」系统处于哪个状态,其作用就如同 §9.3 的「哪条路」探测器 → 相干性(干涉能力)被破坏
  4. 因此只有在极小、极好隔离的系统(单个光子、原子)上才看得到叠加。一个由 1023 个粒子组成的宏观物体,几乎瞬间就失去相干性。

不过,波函数最终为何坍缩到恰好一个值(即测量难题),至今仍是物理学的开放问题——退相干解释了为何干涉消失,却没解释哪一个单一值会出现。

薛定谔的猫(思想实验,1935):盒子里有一只和一台带放射性同位素的装置;同位素一旦衰变就杀死猫。衰变是一个真正的量子事件(处于「已衰变」与「未衰变」的叠加,见量子随机性)。薛定谔把这个微观状态耦合到猫的宏观命运上:只要无人观察,猫便形式上处于死与活的叠加态;只有观察才「决定」结果。

薛定谔本意是借此揭示:把量子现象原封不动搬到宏观世界会导致荒谬今天的解答正来自退相干:猫由 1027 个粒子组成,时刻与环境相互作用——它的叠加衰减得如此之快,现实中绝不会存在一只「半死」的猫。✎ 所以猫不是宏观叠加的证据,而是量子世界与日常世界之间边界的一种形象说明——阿斯佩尔迈尔(§9.5)正是在实验上探这条边界。

图:海森堡/薛定谔的猫黑板图——不确定性 ΔxΔp/2 框定了宏观叠加的讨论。