슈뢰더 고양이는 1935년에 슈뢰더가 코펜하겐의 양자역학에 대한 해석을 비판하기 위해 디자인한 사고 실험입니다. 중복 설명할 수 있는 양자 배치에서 측정 장치를 함께 고려할 때 측정 장치가 중복되어야 한다는 것은 모순적이다. 중복된 파동 함수가 측정되면 감소하지 않는지 의문이다.
양자역학은 파형 기능에 시스템에 대한 정보를 포함한다. 그러나 전체 파형 기능은 관측할 수 없으며 관측가능성의 측정은 부분적으로 파형 기능과 관련될 수 있다. 특히 파동기능이 관측 가능한 양에 따라 배치될 경우 관측 가능한 양은 이중 파동기능으로 제한된다.
예를 들어, 원자의 방사성 붕괴는 고전적인 메커니즘의 현상이 아니라 양자역학이다. 모든 원자는 붕괴될 가능성이 있으며, 이 가능성은 그것이 생성될 때 반추위라고 불린다. 반냉각을 통과하는 원자의 파동 기능은 일정한 파동이다.
이제 파동 기능을 측정해보면, 이 법에 따라 붕괴되지 않은 원자들을 발견할 가능성이 있습니다. 그리고 이것은 계수 제곱입니다. 코펜하겐 분석은 원자를 관측할 때 원자가 두 가지 조건 중 하나로 감소한다고 해석한다. 그러나 측정 시 파동 함수가 감소한다는 해석이 고전적 역학과 현실과 관련하여 이해하기 어려운가, 그리고 어떤 순간들을 측정으로 간주해야 하는지 의문이다.
슈레딩거는 1935년에 이 문제를 지적하기 위해 극적인 사고 시도를 제안했습니다. 고양이는 상자에 넣고 옆에 있는 바이올린과 뮐러 카운터에 방사성 물질을 넣어야 한다. 이 방사성 물질이 반냉간 동안 붕괴될 가능성은 절반에서 이중 파동 함수로 표현될 수 있다. 방사성 물질이 붕괴될 경우 바이올린 및 뮐러 계수에서 감지되고 전류를 발생시켜 기계적 장치가 작동하고 기계적 장치가 독약 병을 파괴한다. 그래서 고양이는 독으로 죽습니다. 방사성물질의 붕괴는 고양이의 죽음과 직접 연관되어 있으므로 고양이의 파동은 다음과 같이 표현할 수 있다.
낙오된 덫 고양이는 무너지지 않아요. 죽은 고양이의 상태는 슈뢰딩거 고양이로 알려진 매크로 현미경 상태와 관련이 있다. 이 상태는 측정치가 양자 시스템과 고전적인 측정기 사이의 상호작용이기 때문에 불가피하다.
그래서 만약 여러분이 이 장치를 설치해서 이 방을 반나절 후에 본다면, 살아있는 고양이나 죽은 고양이도 볼 수 있을까요? 측정 전에 Makrocat이 겹치는 것을 이해하기 가장 어렵다.
그것이 측정되기 전까지는 코펜하겐 해석을 수용하는 것은 의미가 없다. 장치를 관찰해야만 겹치지 않고 살아있는 고양이나 죽은 고양이를 볼 수 있다. 이는 코펜하겐 분석에서 측정한 직후 파동 기능이 감소한다는 개념의 문제점을 나타낸다. 또한 박스 열기 프로세스가 측정되는지 또는 발생원인에 의해 연결된 일련의 프로세스에서 파동 기능이 어느 지점에서 감소되는지 여부는 불확실하다.
슈뢰딩거의 고양이 내용 알아보기
2021. 2. 8. 14:20
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