Многомировая интерпретация: различия между версиями

[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м откат правок 85.140.114.114 (обс.) к версии MBH
Метка: откат
откат давнего анонима
Строка 1:
{{Квантовая механика}}
'''Многомирова́я интерпрета́ция''' ({{lang-en|many-worlds interpretation}}) или '''интерпретация Эверетта''' — [[Интерпретация квантовой механики|интерпретация]] [[Квантовая механика|квантовой механики]], которая предполагает существование, в некотором смысле, «[[Мультивселенная|параллельных вселенных]]», в каждой из которых действуют одни и те же [[Закон (физика)|законы природы]] и которым свойственны одни и те же [[Фундаментальные физические постоянные|мировые постоянные]], но которые находятся в различных [[Состояние (квантовая механика)|состояниях]]. Исходная формулировка принадлежит [[Эверетт, Хью|Хью Эверетту]] (1957 год).
 
Многомировая интерпретация (далее ММИ) отказывается от индетерминированного [[Коллапс волновой функции|коллапса волновой функции]], который в [[Копенгагенская интерпретация|копенгагенской интерпретации]] сопутствует любому [[Измерение (квантовая механика)|измерению]]. Многомировая интерпретация обходится в своих объяснениях только явлением [[Квантовая сцепленность|квантовой сцепленности]] и совершенно [[Обратимость|обратимой]] эволюцией состояний. <!-- Для объяснения эффектов, происходящих при измерении, привлекается явление [[Декогеренция|декогеренции]], которая происходит, когда состояния взаимодействуют с окружающей средой. — По-моему, это в другой интерпретации так — в интерпретации Блохинцева. Melirius -->
 
ММИ является одной из многих многомировых гипотез в [[Физика|физике]] и [[Философия|философии]]. На сегодняшний день она является одной из ведущих интерпретаций, наряду с копенгагенской интерпретацией и [[непротиворечивые истории|интерпретацией согласованных хронологий]].
 
== Описание ==
Как и другие интерпретации, многомировая призвана объяснить традиционный [[Опыт Юнга|двухщелевой эксперимент]]. Когда [[Фотон|кванты света]] (или другие частицы) проходят через две щели, то, чтобы рассчитать, куда они попадут, можнотребуется предположить, что свет обладает волновыми свойствами. С другой стороны, если кванты регистрируются, то они всегда регистрируются в виде точечных частиц, а не в виде размытых волн. ММИЧтобы необъяснить используетпереход такот называемыйволнового [[коллапсповедения волновойк функции]] изкорпускулярному, [[Копенгагенскаякопенгагенская интерпретация|копенгагенской интерпретации]], введённыйвводит дляпроцесс объяснениятак переходаназываемого от[[Коллапс волновоговолновой поведения к корпускулярномуфункции|коллапса]].
 
Хотя со времени выхода оригинальной работы Эверетта уже было предложено несколько новых версий ММИ, всем им свойственно две основных идеи. Первая состоит в существовании [[Волновая функция|функции состояния]] для всей [[Вселенная|Вселенной]], которая всё время подчиняется [[Уравнение Шрёдингера|уравнению Шрёдингера]] и никогда не испытывает недетерминированного коллапса. Вторая — в предположении, что это вселенское состояние является [[Квантовая суперпозиция|квантовой суперпозицией]] нескольких (а возможно, и бесконечного числа) состояний одинаковых невзаимодействующих между собой параллельных вселенных.
Как и другие интерпретации, многомировая призвана объяснить традиционный [[Опыт Юнга|двухщелевой эксперимент]]. Когда [[Фотон|кванты света]] (или другие частицы) проходят через две щели, то, чтобы рассчитать, куда они попадут, можно предположить, что свет обладает волновыми свойствами. С другой стороны, если кванты регистрируются, то они всегда регистрируются в виде точечных частиц, а не в виде размытых волн. ММИ не использует так называемый [[коллапс волновой функции]] из [[Копенгагенская интерпретация|копенгагенской интерпретации]], введённый для объяснения перехода от волнового поведения к корпускулярному.
 
По мнению некоторых авторов, термин «многомировая» только вводит в заблуждение; многомировая интерпретация не предполагает реального наличия именно других миров, она предлагает лишь один реально существующий мир, который описывается единой волновой функцией, которую, однако, для завершения процесса измерения какого-либо квантового события, необходимо разделить на наблюдателя (который проводит измерение) и объект, описываемые каждый своей волновой функцией. Однако сделать это можно по-разному, а потому в результате получаются разные значения измеряемой величины и, что характерно, разные наблюдатели. Поэтому считается, что при каждом акте измерения квантового объекта, наблюдатель как бы расщепляется на несколько (предположительно, неограниченно много) версий. Каждая из этих версий видит свой результат измерения и, действуя в соответствии с ним, формирует собственную предшествующую измерению историю и версию Вселенной. С учетомучётом этого данную интерпретацию как правило и называют многомировой, а саму многовариантную Вселенную — Мультиверсом<ref name=autogenerated1>[http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6790/ Веер параллельных вселенных | Журнал | Вокруг Света<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref>.
Хотя со времени выхода оригинальной работы Эверетта уже было предложено несколько новых версий ММИ, всем им свойственно два основных момента:<br>
1) состоит в существовании [[Волновая функция|функции состояния]] для всей [[Вселенная|Вселенной]], которая всё время подчиняется [[Уравнение Шрёдингера|уравнению Шрёдингера]] и никогда не испытывает недетерминированного коллапса.<br>
2) состоит в предположении, что это вселенское состояние является [[Квантовая суперпозиция|квантовой суперпозицией]] нескольких (а возможно, и бесконечного числа) состояний одинаковых невзаимодействующих между собой параллельных вселенных.
 
Однако нельзя представлять «расщепление» наблюдателя как разделение одной Вселенной на множество отдельных миров. Квантовый мир, согласно многомировой интерпретации  — ровно один, но огромное множество частиц в нём заменено сложнейшей мировой функцией, и изнутри описан этот мир может быть бесчисленным множеством различных способов, причём это не приводит к неопределённостям, потому как вселенную никто не может наблюдать (описывать) извне<ref name=autogenerated1 />.
По мнению некоторых авторов, термин «многомировая» только вводит в заблуждение; многомировая интерпретация не предполагает реального наличия именно других миров, она предлагает лишь один реально существующий мир, который описывается единой волновой функцией, которую, однако, для завершения процесса измерения какого-либо квантового события, необходимо разделить на наблюдателя (который проводит измерение) и объект, описываемые каждый своей волновой функцией. Однако сделать это можно по-разному, а потому в результате получаются разные значения измеряемой величины и, что характерно, разные наблюдатели. Поэтому считается, что при каждом акте измерения квантового объекта, наблюдатель как бы расщепляется на несколько (предположительно, неограниченно много) версий. Каждая из этих версий видит свой результат измерения и, действуя в соответствии с ним, формирует собственную предшествующую измерению историю и версию Вселенной. С учетом этого данную интерпретацию как правило и называют многомировой.
 
Однако нельзя представлять «расщепление» наблюдателя как разделение одной Вселенной на множество отдельных миров. Квантовый мир, согласно многомировой интерпретации — ровно один, но огромное множество частиц в нём заменено сложнейшей мировой функцией, и изнутри описан этот мир может быть бесчисленным множеством различных способов, причём это не приводит к неопределённостям, потому как вселенную никто не может наблюдать (описывать) извне.
 
== История ==
 
Идеи ММИ берут начало в [[диссертация|диссертации]] [[Эверетт, Хью|Хью Эверетта]] из [[Принстонский университет|Принстона]], написанной под руководством [[Уилер, Джон Арчибальд|Джона Уилера]], а сам термин «многомировая» обязан своим существованием [[Девитт, Брайс|Брайсу Девитту]], который развил тему оригинальной работы Эверетта. Формулировка Девитта стала настолько популярной, что её часто путают с исходной работой Эверетта.
 
Строка 32 ⟶ 28 :
 
Формулировка Эверетта, приводящая к пониманию процесса коллапса волновой функции, происходящего при измерении, математически эквивалентна квантовой суперпозиции волновых функций. Поскольку Эверетт прекратил заниматься теоретической физикой вскоре после получения степени, дальнейшее развитие его идей проводили другие исследователи, среди которых [[Девитт, Брайс|Брайс Девитт]] и [[Менский, Михаил Борисович|Михаил Менский]]<ref>О Менском как последователе идей Эверетта см., напр.:
* {{публикация|статья |автор= Менский М. Б. |заглавие= Концепция сознания в контексте квантовой механики |ссылка= http://ufn.ru/ru/articles/2005/4/c/ |издание= [[УФН]] |год= 2005 |месяц= 04 |день= |номер= |том= 175 |страницы= 413—435 |issn= |ref= }} (от редактора  — [[Гинзбург, Виталий Лазаревич|В.  Л.  Гинзбург]])
* {{публикация|статья |автор= [[Александров, Евгений Борисович|Александров Е. Б.]] |заглавие= «Естестовознание в мире духов» |ссылка= http://klnran.ru/wp-content/uploads/2015/12/BVZN_16.pdf#page=12 |издание= [[В защиту науки]] |год= 2015 |месяц= |день= |номер= 16 |том= |страницы= 23 |issn= |ref= |цитата= Профессор М.Б. Менский был сторонником так называемой эверетовской трактовки квантовой механики, в рамках которой наблюдатель способен влиять своим сознанием на результат эксперимента. }}</ref>.
 
== Краткий обзор ==
 
В формулировке Эверетта, измерительный прибор '''M''' и объект измерения '''S''' образуют составную систему, каждая из подсистем которой до измерения существует в определённых (зависящих, конечно, от времени) состояниях. Измерение рассматривается как процесс взаимодействия между '''M''' и '''S'''. После того, как между '''M''' и '''S''' произошло взаимодействие, более нет возможности описывать каждую из подсистем при помощи независимых состояний. Согласно Эверетту, любые возможные описания должны быть относительными состояниями: например, состояние '''M''' относительно заданного состояния '''S''' или состояние '''S''' относительно заданного состояния '''M'''.
 
Строка 46 ⟶ 41 :
 
== Научность интерпретации ==
 
В случае представления многомировой интерпретации как [[Хаотическая теория инфляции|хаотической инфляции]] Вселенной (которая при измерении делится на множество невзаимодействующих миров и гипотетически часть из них может сильно отличаться от остальных), ''такую'' многомировую интерпретацию нельзя в полной мере считать научной, поскольку она не соответствует [[Фальсифицируемость|критерию Поппера]]<ref>{{cite web|url=http://www.astro.virginia.edu/~jh8h/Foundations/Foundations_1/quest16.html|title=Chapter 16. Questions|author=John F. Hawley|date=1998|work=Foundations of Modern Cosmology|lang=en|accessdate=2012-10-08|archiveurl=https://www.webcitation.org/6BG8iTt9W?url=http://www.astro.virginia.edu/~jh8h/Foundations/Foundations_1/quest16.html|archivedate=2012-10-08|deadlink=no}}</ref>.
 
Строка 54 ⟶ 48 :
 
== Наукометрическое исследование ==
Три физика из Австрии и США в июле 2011 года провели опрос среди тридцати трёх участников конференции «Квантовая механика и природа реальности». Оказалось, что 42 процента поддерживают копенгагенскую интерпретацию, 24 процента  — теорию квантовой информации, 18 процентов  — многомировую интерпретацию квантовой механики. ЕщеЕщё 9 процентов придерживаются интерпретации [[Пенроуз, Роджер|Роджера Пенроуза]] об объективности коллапса волновой функции<ref>[https://arxiv.org/abs/1301.1069 Maximilian Schlosshauer, Johannes Kofler, Anton Zeilinger//A Snapshot of Foundational Attitudes Toward Quantum Mechanics. 2013-01-06]</ref>.
 
== См. также ==