所有本征态的结果都存在,但它们彼此完全独立。</p>
正交干扰不会相互影响。</p>
我们只是随机进入一个特定的世界。</p>
一致的历史解释引入了量子退相干。</p>
该过程解决了从叠加到经典概率分布的过渡问题,但从逻辑的角度来看,关于选择哪种经典概率的争论仍然回到了灼野汉解释和多世界解释。</p>
多世界解释和一致的历史解释相结合似乎是解释测量问题的最完美方法。</p>
多个世界形成了一个完全叠加的状态,它保留了上帝视角的确定性和单一世界视角的随机性。</p>
然而,物理学是基于实验的。</p>
这些解释预测,相同的物理结果不能相互证伪,因此物理意义是等价的。</p>
因此,学术界主要采用灼野汉解释,该解释使用术语坍缩来表示测量量子态的随机性。</p>
耶鲁大学论文的内容是为量子力学的知识奠定基础,即量子跃迁是一种完全按照薛定谔方程演化的量子叠加态?丁格方程。</p>
确定性过程是指基态中的过程。</p>
根据薛定谔方程,概率振幅不断地转移到激发态?然后不断地传递回来形成一个振荡频率,称为拉比频率,这属于冯·诺伊曼总结的的卖点是如何防止测量破坏原始叠加态,或者如何防止量子跃迁因突然测量而停止。</p>
这不是一项神秘的技术,而是量子信息领域广泛使用的弱测量方法。</p>
这个实验使用超导电路人工构建了一个三能级系统,信噪比比比实际原子能级差得多。</p>
实验中使用的弱测量技术是测量原始基态中的粒子数量。</p>
同时,处于叠加态的剩余粒子数量几乎与叠加态无关,它们几乎不会相互影响。</p>
例如,通过控制强光和微波两个跃迁的拉比频率,当它们接近时,概率幅度可以彼此接近。</p>
此时,叠加状态的测量会发现,粒子的数量已经坍塌在顶部。</p>
即使测量的叠加状态没有崩溃,也可以知道概率幅度都在顶部。</p>
测量的叠加状态的结果是,粒子的数量在顶部坍塌。</p>
因此,测量的叠加状态和叠加本身仍然是导致随机坍塌的测量。</p>
然而,这种测量不会导致测量叠加态和叠加态的崩溃,只有非常微弱的变化。</p>
同时,它还可以监测测量叠加态的演变和叠加态的程度。</p>
如果这个三能级系统中只有一个粒子用于弱测量,那么在它上面坍缩的粒子数量称为坍缩。</p>
系统中的粒子数量为零,但这个三能级系统是使用超导电流人工制备的,这意味着有很多电子可用。</p>
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