程碧波
摘 要:經(jīng)典量子理論認(rèn)為量子具有波粒二象性,這帶來(lái)推理的概念混淆,由此出現(xiàn)一些待商榷的結(jié)論。本文假設(shè)波和量子是不同物質(zhì),波的強(qiáng)度對(duì)量子具有吸引力,導(dǎo)致波的強(qiáng)度與量子出現(xiàn)的概率成正比,從而將量子理論與經(jīng)典概率統(tǒng)一。本文運(yùn)用經(jīng)典概率得到量子理論的一些新性質(zhì)。
關(guān)鍵詞:量子;波粒二象性;概率
在量子理論中,波函數(shù)是概率波。其波幅的平方代表量子在該處出現(xiàn)的概率。量子在被測(cè)量時(shí)以粒子形態(tài)出現(xiàn),在運(yùn)動(dòng)時(shí)以概率波的形態(tài)出現(xiàn),這就是波粒二象性(wave-particle duality)。但事實(shí)上,我們可用經(jīng)典的“粒子”與“波”概念將其統(tǒng)一起來(lái)。
1 量子與量場(chǎng)
從哲學(xué)上講,有電子和電場(chǎng)、物質(zhì)和重力場(chǎng),那么也可能有量子和與量子對(duì)應(yīng)的場(chǎng)。之所以不說(shuō)量子場(chǎng),是因?yàn)橐延辛孔訄?chǎng)理論。在此理論中量子與場(chǎng)仍為波粒二象性,并未被視為分離的兩種東西。
本論文將與量子對(duì)應(yīng)的場(chǎng)稱(chēng)為量場(chǎng)。量場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)形成波,稱(chēng)為量波。量子為量波中的粒子,與量場(chǎng)是不同的物質(zhì)。量波強(qiáng)度越強(qiáng),對(duì)粒子吸引力越大,粒子在量波強(qiáng)度高的地方出現(xiàn)概率就大,反之越弱。由此粒子出現(xiàn)的概率將與量波強(qiáng)度成正比,呈現(xiàn)出運(yùn)動(dòng)的波動(dòng)性。但此時(shí)量子仍是粒子,所以在測(cè)量時(shí)量子具有粒子性。簡(jiǎn)單地說(shuō),量子的波動(dòng)運(yùn)動(dòng),是量場(chǎng)的波動(dòng),量子本身是粒子。由此完美地解決了量子既具有波動(dòng)性又具有粒子性的悖論。
由于量波強(qiáng)度與量子概率的數(shù)學(xué)表達(dá)式相同,所以量子的干涉等物理現(xiàn)象仍可描述。又由于量子是粒子而不是波,所以檢測(cè)量子時(shí)表現(xiàn)出來(lái)的粒子性不必通過(guò)波函數(shù)塌縮假設(shè)來(lái)解釋。
2 量波強(qiáng)度與經(jīng)典概率
在經(jīng)典量子理論中,量子的運(yùn)動(dòng)用概率波來(lái)描述。概率波是量子概率,不遵守經(jīng)典概率的相加規(guī)則。經(jīng)典概率中兩個(gè)概率可以直接相加,而量子概率中,兩個(gè)概率波的波幅相加成為新的概率波幅,新概率波幅的平方才是量子分布的概率。這就使量子概率與經(jīng)典概率難以統(tǒng)一。
但按本文對(duì)波粒二象性的解釋?zhuān)孔痈怕屎徒?jīng)典概率的關(guān)系非常清楚:
兩列量波迭加形成新量波,新量波的波幅平方為新量波的強(qiáng)度。新量波的強(qiáng)度將對(duì)應(yīng)粒子新的經(jīng)典概率。換言之,兩列量波迭加后,粒子存在的經(jīng)典概率分布已隨量波的變化而變化。在經(jīng)典概率中,只有概率分布不變時(shí),各互斥狀態(tài)的概率可相加,而在概率分布變化時(shí),各互斥狀態(tài)的概率不可以相加。
顯然,在同一列量波里,由于量波強(qiáng)度不變,所以粒子存在的經(jīng)典概率分布亦不變,此時(shí)粒子各互斥狀態(tài)的概率是可以相加的。
以此來(lái)理解雙縫衍射試驗(yàn):
同時(shí)打開(kāi)雙縫時(shí),衍射圖像是兩列迭加干涉量波的衍射圖像。輪流打開(kāi)一條縫時(shí),衍射圖像是兩列相互獨(dú)立量波的衍射圖像之迭加。兩個(gè)衍射圖像將完全不同。換言之,同時(shí)打開(kāi)雙縫時(shí)出現(xiàn)某一測(cè)量結(jié)果的概率并不等于輪流打開(kāi)雙縫之一時(shí)出現(xiàn)測(cè)量結(jié)果的概率之和。
若不使用量波理論,而以為雙縫與單縫下量子的經(jīng)典概率分布相同,就會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)單縫概率之和等于雙縫概率的結(jié)論。
可見(jiàn),采用量子和量波解釋后,量子概率與經(jīng)典概率完全統(tǒng)一起來(lái)。
3 量子糾纏與相關(guān)性
統(tǒng)一量子概率和經(jīng)典概率后,就可用經(jīng)典概率來(lái)解釋量子糾纏。在解釋量子糾纏之前,我們首先解釋經(jīng)典概率的相關(guān)性。
兩個(gè)隨機(jī)變量若完全同步同向變化,稱(chēng)為完全正相關(guān);若完全同步反向變化,稱(chēng)為完全負(fù)相關(guān);若同步同向變化的趨勢(shì)強(qiáng)于同步反向變化的趨勢(shì),稱(chēng)為正相關(guān);若同步反向變化的趨勢(shì)強(qiáng)于同步同向變化的趨勢(shì),稱(chēng)為負(fù)相關(guān)。
注意,相關(guān)性只統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象,并不必然表示相關(guān)的隨機(jī)變量之間有無(wú)客觀聯(lián)系。假設(shè)有兩枚錢(qián)幣隨機(jī)朝相反方向扔出去,可能發(fā)生這樣的事情:一枚錢(qián)幣正面朝上時(shí),另一枚錢(qián)幣也恰好正面朝上;一枚錢(qián)幣反面朝上時(shí),另一枚錢(qián)幣也恰好反面朝上。此時(shí)兩枚遠(yuǎn)隔錢(qián)幣之間并無(wú)任何相互作用,但是在統(tǒng)計(jì)上仍呈現(xiàn)正相關(guān)性。通常,錢(qián)幣分離之前若有相互作用,則在分離之后即使再無(wú)彼此影響,錢(qián)幣仍可能保持分離時(shí)的某些初始狀態(tài),導(dǎo)致了相關(guān)性。所以,具有相關(guān)性甚至完全相關(guān)性的隨機(jī)變量之間,既可能存在相互作用,也可能互不影響。舉例來(lái)說(shuō):若有完全相關(guān)的兩隨機(jī)變量,則測(cè)量一個(gè)變量的數(shù)據(jù)時(shí),可同時(shí)確定另一個(gè)變量的數(shù)據(jù),但并不能因此判定兩隨機(jī)變量之間有無(wú)相互作用。
糾纏態(tài):多個(gè)量子位的態(tài)若不能表示成張量積的形式,則稱(chēng)這多個(gè)量子位處于糾纏態(tài)(entangled state)。例如
用經(jīng)典概率的語(yǔ)言來(lái)說(shuō),量子態(tài)中,當(dāng)?shù)谝涣孔游粸?時(shí),第二量子位也為0;當(dāng)?shù)谝涣孔游粸?時(shí),第二量子位也為1,兩個(gè)量子位相關(guān),所以為糾纏態(tài)。量子態(tài)中,由于第一量子位的量子態(tài)可以單獨(dú)提取出來(lái),它的狀態(tài)與第二量子位的狀態(tài)無(wú)關(guān),所以不為糾纏態(tài)。量子糾纏也是從統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象出發(fā)的定義,它屬于相關(guān)性的一種。因此量子糾纏也應(yīng)具有相關(guān)性的性質(zhì):處于糾纏態(tài)的量子之間,不一定有相互作用關(guān)系。
4 經(jīng)典概率與量子隱形傳輸
雖然從糾纏態(tài)的定義出發(fā),糾纏的量子之間完全可能沒(méi)有相互作用,但是貝爾不等式卻試圖證明處于糾纏的量子之間是有相互作用的。其原理證明如下:
若有兩相隔距離遙遠(yuǎn)的糾纏量子和,每個(gè)量子有3個(gè)方向的量子態(tài)。若和的糾纏關(guān)系是各方向的量子態(tài)相反,則有量子概率:
(4)、(5)兩個(gè)結(jié)果的不等帶來(lái)了麻煩。根據(jù)本文“量子糾纏與相關(guān)性”一節(jié):“兩個(gè)糾纏量子之間具有糾纏關(guān)系或其他相關(guān)關(guān)系,并不能證明兩個(gè)量子間是否有相互作用?!钡悹柌坏仁絽s表明,糾纏量子之間的聯(lián)合概率分布竟然不滿(mǎn)足經(jīng)典概率的相加規(guī)則。所以人們認(rèn)為這證明了糾纏量子之間不會(huì)僅僅存在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的巧合關(guān)系,而是有相互作用。而無(wú)論糾纏量子距離多遠(yuǎn),這種不等關(guān)系始終成立,所以人們認(rèn)為這是由于糾纏量子之間有超距作用。
然而,貝爾不等式的證明可能是存在問(wèn)題的。(4)式中測(cè)量時(shí),要求zB方向上的雙縫同時(shí)打開(kāi);而測(cè)量時(shí),在zB方向上只打開(kāi)了zB=-1偏振態(tài)的單縫;測(cè)量時(shí),在zB方向上只打開(kāi)了zB=1偏振態(tài)的單縫。在本文“量波強(qiáng)度與經(jīng)典概率”小節(jié)中指出過(guò):“同時(shí)打開(kāi)雙縫時(shí)出現(xiàn)某一測(cè)量結(jié)果的概率并不等于輪流打開(kāi)雙縫之一時(shí)出現(xiàn)測(cè)量結(jié)果的概率之和”。所以(5)式當(dāng)然不成立。貝爾不等式的問(wèn)題是把量子概率波與經(jīng)典概率混淆了。而若使用本文的量波概念來(lái)替代概率波概念,就不會(huì)出現(xiàn)此錯(cuò)誤。
下面使用量波概念來(lái)推導(dǎo)貝爾不等式的過(guò)程:
使用量波概念后,經(jīng)典概率計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)事實(shí)就完全吻合了。
需要指出的是,zB方向上的單雙縫差別,是在同一個(gè)量子上的不同測(cè)量所導(dǎo)致的不同概率后果,與超距無(wú)關(guān)。因此貝爾不等式不能證明糾纏量子之間有超距作用。
綜合起來(lái)看,量子糾纏并無(wú)特別神秘之處,它不過(guò)是經(jīng)典概率相關(guān)性的表現(xiàn)之一。
5 經(jīng)典概率與量子不可克隆
故克隆變換不成立。證畢。
本證明待商榷如下:
(6)式是復(fù)制了與呈糾纏關(guān)系的量子。用經(jīng)典概率的語(yǔ)言來(lái)表述,就是復(fù)制了與完全相關(guān)的量子。而(7)式則僅僅是生成了與具有相同量波分布的量子,但卻與不是糾纏關(guān)系,所以不能保證其與相關(guān)。
按經(jīng)典概率的基本原理,對(duì)隨機(jī)過(guò)程的復(fù)制一定要確保復(fù)制對(duì)象和被復(fù)制對(duì)象是完全相關(guān)的。若僅保證概率分布相同而不能保證完全相關(guān),不能稱(chēng)為復(fù)制。所以,本證明中只有(6)式為真正的復(fù)制,(7)式不能稱(chēng)為復(fù)制。(6)與(7)的操作性質(zhì)本來(lái)就不同,其結(jié)果當(dāng)然不等。因此本證明恰恰說(shuō)明,對(duì)未知量子的克隆變換是可以成立的。
6 量波的演繹性質(zhì)及應(yīng)用
量子離散而量波連續(xù)。通道中無(wú)量子但卻可能早已充斥量波,改變通道亦可能改變量波。而量子只依賴(lài)于既有量波而運(yùn)動(dòng)。若不首先控制住量波的變化而僅僅控制量子的發(fā)射和檢測(cè),量子實(shí)驗(yàn)就可能出現(xiàn)瞬時(shí)傳輸、延遲選擇甚至?xí)r間倒流等佯謬。
本文已經(jīng)通過(guò)量波假設(shè)兼容解釋了目前的量子測(cè)量結(jié)果,并且對(duì)某些經(jīng)典的量子證明重新梳理,得到新的結(jié)論。然而量波假設(shè)亦可預(yù)測(cè)量子的某些新性質(zhì)。
兩個(gè)處于糾纏態(tài)的量子,測(cè)量其中一個(gè)量子的某個(gè)量子態(tài),就可以判斷另一個(gè)量子對(duì)應(yīng)的量子態(tài)。但由于量子糾纏與超距作用無(wú)關(guān),所以只要沒(méi)有測(cè)量另一個(gè)量子,則另一個(gè)量子的量波仍然不變,不會(huì)發(fā)生塌縮。此時(shí)若對(duì)另一個(gè)量子的對(duì)應(yīng)量波進(jìn)行變換,還會(huì)繼續(xù)產(chǎn)生變換結(jié)果并可能改變量子狀態(tài),從而改變測(cè)量結(jié)果。糾纏量子中,一量子的量子態(tài)可由另一量子對(duì)應(yīng)量子態(tài)的測(cè)量而確定,但此量子的量波不隨另一量子的測(cè)量而塌縮的性質(zhì),對(duì)于量子計(jì)算機(jī)的設(shè)計(jì)有很大用處。
由于量子糾纏的超距傳輸和不可復(fù)制的論證存在商榷之處,所以量子加密通信具有物理原理上的問(wèn)題。
在經(jīng)典量子理論中,由于量子不可被復(fù)制,所以量子計(jì)算機(jī)即使可對(duì)多量子態(tài)并行運(yùn)算,但對(duì)結(jié)果量子態(tài)卻只能測(cè)試一次、只能讀取一個(gè)量子態(tài)的數(shù)據(jù),從而大大限制了量子計(jì)算的能力。但當(dāng)并行運(yùn)算的諸量子態(tài)之間有交叉運(yùn)算時(shí),即使只能讀取一個(gè)結(jié)果量子態(tài)的數(shù)據(jù),其相比傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)顯然仍有優(yōu)勢(shì)。
然而根據(jù)本文計(jì)算,由于量子是可能被復(fù)制的,所以量子計(jì)算機(jī)在對(duì)多量子態(tài)并行運(yùn)算后的結(jié)果量子態(tài),將可能被復(fù)制出多份,然后分別測(cè)量其各量子態(tài)的數(shù)值,從而獲得并行運(yùn)算的各個(gè)結(jié)果。這將大大提高量子計(jì)算機(jī)的性能,實(shí)現(xiàn)真正的并行計(jì)算。
參考文獻(xiàn)
[1]沈惠川.德布羅意的非線性波動(dòng)力學(xué)[J].自然雜志,1992,15(8):620-626.
[2]Bell J.On the problem of hidden variables in quantum echanics [J].Rev.Mod.Phys,1966,(38):447.
[3]W K Wootters,W H Zurek.A single quantum cannot be cloned[J].Nature,1982,229(5886):802-803.
[4]H Barnum,C M Caves,C A Fuchs et al Noncommuting mixed states cannot be broadcast[J].Phys RevLett,1996,76(15):2818-2826.
[5]D Deutsch Quantum theory,the Church-Turing principle and the universal quantum computer[J].Proc of Roy Soc London A,1985,(499):97-117.
(作者單位:中國(guó)民航管理干部學(xué)院)