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由反常弱值决定的光和物质之间的异常相互作用。 (英语) Zbl 1404.81310号

概要:一些关于预选择状态和后选择状态的预测影响深远,因此除了迄今为止使用的常规弱测量之外,还需要使用标准量子测量以及其他先进技术进行验证。我们进一步追求这一目标,提出了两个思维实验,其中包括新颖但可行的非常规光-物质相互作用验证方法。受激原子在预选择和后选择的特殊组合下通过马赫-泽恩德干涉仪(MZI)。在第一个实验中,叠加原子被两束激光照射后发出的光子被单独计数。尽管确实发生了相互作用,正如原子变成地面所揭示的那样,在系综水平上,预测MZI每个臂发出的光子数与标准受激发射的光子数不同。在第二个实验中,原子在MZI中自发发射光子。这个光子后来成为原子撞击照相底片时能量的有力测量工具。重复该实验以启用发射光子的干涉效果。有趣的是,后者显示出原子从距离两个MZI臂(L)和(R)远得多的位置发射光子,就像在“幻影臂”(R)中一样。然而,它们的到达时间与来自(L)和(R)的光子的到达时间相似。这些实验还强调了反常弱值在确定光-物质相互作用中的关键作用。事实上,它们直接实现了我们称之为反粒子的实体,即具有负物理变量(如质量和能量)的前选择状态和后选择状态。我们建议用于测试这些预测的新型验证方法在某些方面类似于弱测量,然而,这是由探测到的光子证实的明确的原子跃迁引起的。

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81V19型 量子理论中的其他基本相互作用
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