最近科学界出了个大新闻:中国科学技术大学潘建伟教授团队完成了一项设计极其精妙的实验,解开了量子力学领域悬了100年的波粒二象性相关难题。

实验结果支持以玻尔为代表的哥本哈根学派观点,也就是说,在那场著名的学术争论里,爱因斯坦的设想这次没站得住脚。

这事得从头说。不少人上中学物理课都听过光的波粒二象性,还有那个很烧脑的单电子双缝干涉实验。

这个实验的结果离谱到能让人怀疑人生:不对电子做观测的时候,它表现得像波,能同时穿过两条缝,自己和自己发生干涉,在屏幕上投出明暗相间的条纹。

可一旦你试着去测它到底走了哪条缝,它马上就变成实实在在的粒子,只挑一条缝穿过去,干涉条纹直接消失,就好像电子知道有人在看它一样。

当年这个现象把包括爱因斯坦在内的一大批顶尖科学家都难住了。爱因斯坦那句“上帝不掷骰子”大家都听过,他根本不相信物理世界的规律会这么玄,结果居然得看有没有人观测才能定。

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为了反驳哥本哈根学派提出的“观测会导致波函数坍缩”的理论,爱因斯坦设计了一个非常精巧的思想实验。

他假设有一个极其精密、能轻微晃动的单狭缝,光子穿过缝的时候,会和缝的边缘发生极细微的碰撞,给缝一个反冲动量。

要是能精准测出这个反冲动量,就能反推出光子穿过的位置,拿到它作为粒子的路径信息;同时光子本质是波,穿过单缝之后本该在后面的屏幕上产生衍射条纹,表现出波动性。

爱因斯坦觉得,这样就能同时拿到路径信息和波动的证据,证明光子的属性是客观存在的,根本不依赖观测。

这个思想实验直接戳中了量子力学的核心难题,但之后很长时间都只停留在理论层面——技术要求实在太高了。要测出光子带来的那点极其微弱的反冲动量,还不能干扰到光子本身,几乎是不可能完成的事。

2025年12月,潘建伟团队把这个“不可能”变成了现实,相关论文已经发在了顶级期刊《物理评论快报》上。

团队没有做那个能晃动的机械狭缝,核心思路是用一个被牢牢固定、冷却到极低温的单个原子来当这个“单狭缝”。

他们先用高度聚焦的激光做成光镊,捕获并固定住单个原子,这个原子就相当于一个位置完全确定的极小狭缝。

之后再把原子冷却到接近绝对零度,最大程度减少原子自身热运动的干扰,这时候的原子几乎是静止的,是个非常“干净”的测量探头。

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接下来研究人员对着固定好的原子一颗一颗发射光子,每个光子飞过来都会和原子发生极其微弱的相互作用。

再用精密仪器测量光子飞走之后原子的状态变化,尤其是动量变化,这个变化就对应着爱因斯坦设想里的那个反冲动量。

实验结果非常明确,但和爱因斯坦当初的预想完全相反:当原子束缚得比较松、有足够的活动空间,可以精确测量动量变化时,研究人员确实能推算出光子的路径信息,观测到它的粒子性,但这时候后方的屏幕上检测不到清晰的波动性干涉条纹。

反过来,要是原子被牢牢束缚、运动被极大限制,干涉条纹就会清晰出现,表现出波动性,但这时候研究人员根本没法从原子的状态里提取出任何确定的光子路径信息。

这个实验完美验证了互补原理:微观粒子的波动性和粒子性既互斥又互补,没办法通过一次测量同时拿到粒子的路径信息和完整的干涉花样。

你把粒子的位置测得越准,它的波动性消失得越彻底;你越想观测它的波动特性,就越确定不了它的具体路径。

爱因斯坦想同时拿到两种属性的理想方案,在真实的量子世界里是走不通的。观测行为不是被动的“看”,它会实实在在、可以被精确量化地影响量子系统的状态。

潘建伟团队的实验是第一次在接近理想模型的条件下,证明了观测者效应是客观存在的,还把这种影响做了量化。这项工作的意义远不只是判定了当年那场学术争论的输赢,还有更深层的价值。

它细化甚至修正了传统哥本哈根诠释里的波函数坍缩理论——传统理论认为坍缩是瞬间发生、非黑即白的切换,但实验显示,从量子行为到经典行为的过渡可以是平滑连续的。

就像实验里调节对原子的束缚力时,波动性是逐步出现或者消失的,不是一下子跳变的。这让人类对量子力学的理解更精细了,也把之前停留在哲学层面的辩论变成了可以定量研究的精密科学。

过去100年,关于量子力学基础的争论大多偏向哲学思辨,这次实验用可控制、可调节、可精确测量的方式,完成了对量子基础原理的工程化验证,把之前玄乎的概念变成了可以实际操控的物理参数。

花这么多精力验证这个原理,潜在的应用前景非常广。首先是能推动更精密的测量技术:既然能精细控制观测带来的干扰,就能设计出干扰更小的测量方法,去探测那些极其微弱的信号。

其次能优化量子通信:量子保密通信里,窃听本身就是一种观测,会干扰系统,更深刻地理解、控制这种干扰,有助于设计出更灵敏、更安全的监控机制,保障通信的绝对保密性。

还能助力量子计算:量子计算机的核心依赖量子比特的叠加态,搞清楚怎么在操作过程中保持或者调控量子态,是构建更稳定、更强大量子计算机的关键。

它也能推动新材料和新能源领域的探索:比如精准调控光子或者电子的波粒二象性,说不定能设计出转化效率更高的光能材料,比如更好的太阳能电池,或者研究出粒子和物质相互作用的新方式。

这项研究还能深化基础科学的认知,为人类打开了一扇更清晰的窗口,去窥探量子世界的本质,未来或许能帮我们搞懂,为什么宏观世界符合经典物理规律,微观世界却呈现出完全不同的量子特性。

这项工作的审稿人评价它是“量子力学基础的重大贡献”,是“100年思想实验的教科书式实现”。它的意义有点像当年法拉第发现电磁感应,最开始只是实验室里的一个精妙现象,背后的原理最终催生了整个电气化时代,照亮了全世界。

潘建伟团队的这次实验,把量子力学从深奥的哲学辩论和奇异的现象描述,推进到了可定量操控、可工程应用的新阶段,毫无疑问是科学向前迈出的非常坚实的一步。

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