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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.

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