10月4號重陽節(jié)下午,科學(xué)網(wǎng)以直播形式播放了2022年諾貝爾物理學(xué)獎的發(fā)布現(xiàn)場。斯德哥爾摩的瑞典皇家科學(xué)院宣布,將2022年諾貝爾物理學(xué)獎授予法國物理學(xué)家阿斯佩克特(Alain Aspect)、美國實驗和理論物理學(xué)家克勞澤(John F. Clauser)和奧地利科學(xué)家澤林格爾(Anton Zeilinger),以表彰他們“用糾纏光子進行的實驗,確立了貝爾不等式的違反,并開創(chuàng)了量子信息科學(xué)”(for experiments with entangled photons,establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science)。 阿斯派克特、克勞澤和澤林格爾的工作,通過對“貝爾實驗”的分析,證實和闡釋量子現(xiàn)象的獨特性質(zhì)——非定域性和量子遠程關(guān)聯(lián)的糾纏態(tài),也決定性地否定了玻姆隱變量的存在,肯定了現(xiàn)有量子力學(xué)理論的正確性,所以意義深遠。它對進一步肯定和加深對量子力學(xué)的理解,發(fā)展在量子信息,尤其是量子通信和量子計算方面的應(yīng)用,更是有著廣闊的前景。1.量子現(xiàn)象中的非定域遠距離關(guān)聯(lián)關(guān)于非定域遠距離關(guān)聯(lián),指的是這樣一件事情??疾炝W?/span>(光子或電子等)通過雙狹縫后在屏上形成的干涉花樣,當(dāng)堵住一個縫而讓粒子只通過另一個縫時,干涉花樣將立即變?yōu)檠苌浠???梢栽O(shè)想,如果這兩個縫相距相當(dāng)遠,它們之間是類空間隔(即它們之間不可能交換信息而實現(xiàn)因果聯(lián)系),一個縫被堵住的信息是如何瞬時地傳達到另一個狹縫處的呢?如果確有信號在它們之間傳遞,那是違背相對論的定域因果性原則的。問題的嚴(yán)格表述要從所謂EPR論證(或EPR佯謬)說起。1935年,愛因斯坦和波多耳斯基 (B. Podolsky)、羅森(N. Rosen)共同發(fā)表了一篇題為“能認(rèn)為量子力學(xué)對物理實在的描述是完備的嗎?”的文章(見許良英等編譯《愛因斯坦文集》(第一卷),商務(wù)印書館(1976):328-335),認(rèn)為:如果現(xiàn)今的量子力學(xué)是正確(自洽)的,那么它就一定是不完備的,因為理論中沒有完全包括物理實在的每一個元素所對應(yīng)的物理量(測不準(zhǔn)關(guān)系,或稱“不確定度關(guān)系”)。當(dāng)然,要辯明這一問題,首先得明確定義到底什么樣的理論才算是“完備”的?EPR(愛因斯坦、波多耳斯基、羅森三個人姓名的首字母)認(rèn)為:如果物理實在的每一個要素都在物理理論中有它的對應(yīng)量,那么這個理論就是完備的。而如果對物理系統(tǒng)不作任何干擾,就能確定地預(yù)言一個物理量的值,那么這個物理量就是物理實在的要素。換句話說,客觀實在性與人們的觀測無關(guān)。另外,還須認(rèn)定滿足相對論的定域性原則,即自然界不存在超距作用,沒有超光速信號。EPR論證大致上是這樣的:為簡單起見,假定現(xiàn)在有一個動量為零的復(fù)合粒子系統(tǒng),在t = 0到t = T這段時間分裂為兩個粒子Ⅰ和Ⅱ,在T時刻已遠離不再有相互作用?,F(xiàn)在測量Ⅰ的動量為P,根據(jù)量子力學(xué)中仍然有效的動量守恒定律,對Ⅱ不用進行測量就可以知道它的動量是-P,因而Ⅱ的動量是物理實在的一個要素。另一方面,測量Ⅰ的坐標(biāo),根據(jù)復(fù)合系統(tǒng)的波函數(shù),又可以對Ⅱ不加測量地預(yù)示為,因而Ⅱ的坐標(biāo)也是物理實在的一個要素。如果量子力學(xué)理論是正確的,測不準(zhǔn)關(guān)系成立,Ⅱ就不能同時具有確定的坐標(biāo)和動量。由于坐標(biāo)和動量都是可以觀察度量的物理實在的要素,因而一個完整的理論二者皆應(yīng)包容其中。根據(jù)理論的完備性判據(jù),物理實在的所有要素現(xiàn)在在量子力學(xué)中并不同時都有對應(yīng)量,而且這與測量無關(guān)。因而,量子力學(xué)是不完備的。
電子的雙縫干涉實驗:電子和所有微觀粒子一樣都具有波粒二象性。當(dāng)一群電子(或者一個一個電子多次發(fā)射)通過雙狹縫時,電子將攜帶著概率波的信息,以波的形式通過雙縫,在屏幕上形成電子數(shù)密集分布的干涉條紋。上文發(fā)表后不久,玻爾便迅速地作出了反應(yīng)。為了加強針對性,他以同樣的標(biāo)題撰文反駁。其要點是不同意EPR的實在性判據(jù),即認(rèn)為不可能有無干擾的測量。物理量本來就是和測量儀器、條件與方法緊密聯(lián)系著的。任何量子測量的結(jié)果使我們得到的并不只是對象客體的信息,而且包含著關(guān)于這個客體浸沒在其中的實驗環(huán)境的整體信息。觀測者的實驗意圖、實驗安排、實驗手段等,這些也可被認(rèn)為是一種“干擾”,它不單要干擾Ⅰ,還要影響Ⅱ。測量對象和測量儀器、測量手段共同構(gòu)成了一個不可分割的整體。兩個曾經(jīng)相互作用過的粒子Ⅰ和Ⅱ是相互關(guān)聯(lián)著的一個不可分割的整體,即使它們分離得再遠也將仍然是不可分離地相互關(guān)聯(lián)著的。對第Ⅰ個粒子的測量不造成對第Ⅱ個粒子影響的前提是不成立的。系統(tǒng)的這種整體性量子關(guān)聯(lián)是基本的,而把系統(tǒng)看作是由彼此可以分離、并加以單獨描寫的部分所組成的觀點則只能是一種經(jīng)典近似。這就從根本上改變了關(guān)于整體和部分相互關(guān)系的觀念。由于在這里不存在關(guān)于信號傳遞的問題,因而它與相對論中的定域性原則相矛盾的問題也就不存在了。然而,量子力學(xué)的統(tǒng)計特征總讓人感到有些不自在,使人們難以徹底接受。玻姆(David Joseph Bohm)等人的隱變量理論就是企圖在量子領(lǐng)域消除統(tǒng)計性而恢復(fù)單值決定論的一種努力(關(guān)于玻姆的隱變量理論,可以參考洪定國《物理學(xué)理論的結(jié)構(gòu)與拓展》,科學(xué)出版社(1988):§4.2,-4,-5,-6)。隱變量理論認(rèn)為,在深一層次中,對單個系統(tǒng)的測量不存在測不準(zhǔn)關(guān)系,它只是一種量子漲落的統(tǒng)計結(jié)果。隱變量理論對于遠距離關(guān)聯(lián)的解釋是:兩粒子的隱變量彼此有聯(lián)系,它們通過這種內(nèi)稟性質(zhì)攜帶著指示它們到達給定儀器時應(yīng)如何行動的信息,而在不同的實驗裝置中有不同的行動。這里不存在觀測對象與測量儀器之間不可控制的相互作用。為了將是否存在定域隱變量的問題付諸實驗以做出判定,貝爾 (John Stewart Bell)從隱變量存在的假定出發(fā),根據(jù)可分離原則,導(dǎo)出了一個兩粒子自旋系統(tǒng)的不等式,即貝爾不等式(出自他1964年的論文“On the Einstein Podolsky Rosen Paradox”)。比如討論一個由兩個光子或電子那樣的粒子1和2所組成的總自旋角動量為零的單態(tài)系統(tǒng)。當(dāng)它們向相反方向飛出很遠時,由于角動量守恒,第1個粒子如果是右旋偏振的,那么第2個粒子也將不受影響還是右旋偏振的(這句話是怎么回事?一個是右旋,另一個不應(yīng)該是左旋嗎?還有為什么要說不受影響?)。當(dāng)然也可以把它們分解成線偏振態(tài)的疊加,實際上有時測量線偏振態(tài)可能更方便一些。由此導(dǎo)出了遵從隱變量理論的貝爾不等式,其原始形式為:︳P(a,b) - P(a,c)︱≤ 1 + P(b,c),式中P(a,b)稱為粒子1和粒子2的“自旋關(guān)聯(lián)” 函數(shù),它的定義是:粒子1沿單位矢量a方向的自旋分量 與粒子2沿單位矢量b方向的自旋分量二者測量值之積的統(tǒng)計平均值。作同樣的理解。他證明了,量子力學(xué)的“自旋關(guān)聯(lián)”是與貝爾不等式矛盾的。換句話說,一個定域隱變量理論不能復(fù)現(xiàn)量子力學(xué)的結(jié)果(這被稱為“貝爾定理”)。要么貝爾不等式正確,要么量子力學(xué)正確,二者必居其一。自1972年以來已經(jīng)做過的十五個以上的實驗中,只有早期(1973,1974)兩個實驗是和貝爾不等式一致的,而且其可靠性尚有疑問。也就是說,非常傾向于否決定域隱變量理論存在的可能性,而肯定量子力學(xué)的正確性。