如何使用
画面从左到右是光源、挡板和探测屏。右边那条直方图与屏上下对齐:横条向右表示该高度上的强度或计数,虚线是同一套装置的理论曲线。
四种模式共用这一套装置:
- 水波(默认)。连续的波前穿过缝,屏上出现亮暗条纹。拖动波长、缝宽、缝距,条纹会跟着疏密变化;把缝数拨成 1,双缝条纹消失,只留下单缝的衍射包络。
- 弹丸。经典粒子每次只走一条缝,屏上是两个鼓包。它们按缝着色,因为轨迹是这个模型的一部分。
- 单电子 / 单光子。粒子一次只到一个。先把发射速率调慢,看清每一个点;再加快,看统计图案慢慢长成与水波相同的条纹。这两种模式的物理引擎是同一个,只换了标签、标尺和点的外观。
- 哪条缝探测器(仅量子模式)。打开之后,每个点会带上缝的身份(圆或方,再加颜色),图案变回两个鼓包。关掉探测器并清空屏,条纹会重新长出来。
暂停后可用「前进一步」推进半秒。系统若设置了减少动效,页面会默认暂停。画布是示意图,读数表才是数字的来源。
它展示了什么
1801 年,托马斯·杨用双缝把光的波动性做成了可以看见的东西:亮纹是两列波峰对峰,暗纹是峰对谷。如果光只是一堆走直线的粒子,屏上不该有这些条。
二十世纪把这件事又往前推了两步,而且两步都不舒服。第一步:光有时表现得像一份一份的能量。1909 年泰勒把光强降到极弱,干涉条纹仍然在;1986 年 Grangier、Roger 与 Aspect 用真正的单光子源表明,探测器一次只响一下,但把许多次叠加起来,双缝条纹还在。第二步:电子也会衍射。1927 年戴维孙–革末看到镍晶体上的电子衍射,1961 年 Jönsson 做出电子双缝,1989 年外村彰一组把电子稀疏到装置里几乎同时只有一个,点仍然一个一个打在屏上,干涉图案照样长出来。
这个页面把费曼《讲义》第三卷第一章的三个实验放在同一套旋钮下面:波会干涉,经典粒子不会,量子粒子一次只到一个却仍干涉。第四个开关是互补性,不是神秘学。哪条缝探测器记录的是一条物理上可读取的路径信息;有了它,两条缝不再以相干的方式叠加,条纹消失。它不需要一个在旁边看着的人。
电子和光子在这里不是两套魔法。它们的差别是标签、默认波长标尺,以及探测点看起来像荧光屏上的斑还是被吸收时的一闪。统计规则相同。
这个模型的边界
水波不是麦克斯韦方程,也不是薛定谔方程。 挡板左侧是入射平面波,右侧是缝上的柱面波叠加(二维 Huygens–Fresnel),整场按相位振荡。紧凑画布上如果改跑波动方程,反射会在条纹成形前把水槽填满,所以这里不假装在做一个小水箱。
量子点是按 Born 规则从同一套强度抽样的,不是在模拟测量坍缩。 无探测器时,点没有缝的身份——程序也不会给它一个再藏起来。有探测器时,先按通量抽缝,再从该缝的强度抽位置。哪条缝用的是非相干和,不是环境退相干的微观模型。
读数表里的 λL/d 是远场估计。 画布上的条纹处于菲涅耳区,位置会接近这个公式,但不逐条相等。可见度是从当前直方图算的,粒子少的时候会显示为破折号。
皮米和纳米是教学标尺,不是格子换算。 滑块改的是同一套约化参数。电子模式把默认波长读成约 5.4 pm(50 kV,外村彰实验量级),光子模式读成 500 nm;缝宽和屏距并不因此变成真实实验室的微米和厘米。
这个演示不是互补性的证明。 开关一开条纹就没了,是因为强度被改写成了非相干和。真正的论证在实验和量子理论里。延迟选择、量子擦除、玻姆轨迹都不在这一页上。
延伸阅读
- Feynman, R. P., Leighton, R. B. & Sands, M. The Feynman Lectures on Physics, Vol. III, Chapter 1 — feynmanlectures.caltech.edu
- Tonomura, A. et al. (1989). Demonstration of single-electron buildup of an interference pattern. American Journal of Physics 57, 117–120 — doi:10.1119/1.16104
- Grangier, P., Roger, G. & Aspect, A. (1986). Experimental evidence for a photon anticorrelation effect on a beam splitter. Europhysics Letters 1, 173–179
- Taylor, G. I. (1909). Interference fringes with feeble light. Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 15, 114–115
- Jönsson, C. (1961). Elektroneninterferenzen an mehreren künstlich hergestellten Feinspalten. Zeitschrift für Physik 161, 454–474
- 站内:如果电子不是基本粒子 — 电子和光子本身从哪里来,是另一件事;不是本实验的论证