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如果这个实验测量无误的话,那么只能用波包中心后移来解释,此即所谓“穿过隔层的光子的形状出现了变化”的核心。
具体说来,穿过隔层的光子在进入真空后,其脉冲(波包)尺度大于20个波长(如假设为40个波长)。测量光子到达终点的时间,是以波包中心到达终点为准,但是波前其实早已过了终点(但是波前过终点,不算为光子到达终点的标志)。由于波包中心后移了20个波长,因此比波前慢到20个波长。 打一个比方: 火车头与汽车头的速度一样,让它们参加比赛,看谁先到达终点(以火车、汽车的车身中点过终点为准)。尽管两个车头速度一样大,但是汽车车身中点过终点时,火车车身中点还没有过终点,所以,看起来火车迟到(火车车头要继续前行一段,它的中点才过终点,此时才算到达的标志,当然,此时火车头早已过了终点)。火车之所以输了,乃是因为输在了起跑线上,它的波包中心后移了20个波长,因为它的波包太长了。 我不同意如下解释“该研究团队将一道含有许多光子的光束比作一队自行车手,其中车手们轮流骑在队伍最前方。这样一来,尽管车队是作为一个整体在路上前进的,但单个车手的速度在位置改变时就会发生变化。因此,人们很难为所有车手定下一个统一的速度”。这种解释好比把光束中的光子当作分子运动论中的分子了。不会出现“单个车手的速度在位置改变时就会发生变化”。量子力学的测不准原理,是会导致“单个车手的速度在位置改变时就会发生变化”,但是不属于这个实验所测范畴。 |
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对【3楼】说: 几个光子能按照一定规律排列,相互接触组成结构,形状可以改变。我就没听说单光子还能改变形状的。 |