量子芝诺效应的理解 量子芝诺效应生活上运用

量子芝诺效应的理解 量子芝诺效应生活上运用

zeon效应?

中文名量子芝诺效应

又称为图灵悖论(Turing paradox).量子芝诺效应即是对一个不稳定量子系统频繁的测量可以冻结该系统的初始状态或者阻止系统的演化. 如果测量时间间隔足够短,可以把测量看作是连续的测量,正是由于这样的测量所引起的波函数坍缩阻止了量子态之间的跃迁.

芝诺悖论的正确解释是什么?

芝诺悖论(Zeno’s paradox)是古希腊数学家芝诺(Zeno of Elea)提出的一系列关于运动的不可分性的哲学悖论。由于量子的发现,这些悖论已经得到完善的解决。

这些悖论由于被记录在亚里士多德的《物理学》一书中而为后人所知。芝诺提出这些悖论是为了支持他老师巴门尼德关于“存在”不动、是一的学说。这些悖论中最著名的两个是:“阿基里斯跑不过乌龟”和“飞矢不动”。这些方法可以用微积分(无限)的概念解释,但还是无法用微积分解决,因为微积分原理存在的前提是存在广延(如,有广延的线段经过无限分割,还是由有广延的线段组成,而不是由无广延的点组成。),而芝诺悖论中既承认广延,又强调无广延的点。这些悖论之所以难以解决,是因为它集中强调后来笛卡尔和伽桑迪为代表的机械论的分歧点。

图灵悖论?

量子芝诺效应(Quantum Zeno effect),又称为“图灵悖论”(Turing paradox),具体指:特定观测环境下,足够高频率的观测可以“冻结”量子状态,使其不随时间发生变化。命名显然来自经典的“芝诺悖论”:飞行中的箭矢在任意时刻都是静止在空中的,所以它不可能处于运动状态。

该效应最早由 George Sudarshan 和 Baidyanath Misra 在 1977 年提出。

量子芝诺效应的理解?

如果我们持续观察一个不稳定的粒子,它将不会衰变。我们可以通过足够高频率的观测来使其“冻结”在它的已知初态。 量子芝诺效应的名字起源于经典的芝诺悖论。芝诺悖论提出:一个飞行中的箭矢在任意一个时刻都是静止在空中的,所以它不可能处于运动状态