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더 나은 앎으로 푸른 미래를 가꾸는 사람들의 공부모임

새 자연철학 세미나

상호작용 없는 측정(엘리추르-바이드만)과 겹실틈 실험

자료
양자역학
작성자
자연사랑
작성일
2024-12-25 11:58
조회
762

겹실틈 실험과 마흐-첸더 간섭계 실험이 실상 거의 같은 형태의 실험임을 알아채기가 쉽지는 않습니다.


[그림 출처: https://arxiv.org/pdf/2005.07560 ]

위의 두 그림을 비교해 보면, 위의 그림(Fig 3)에서 첫 번째 빛살 가르개(BS1)에서 경로가 둘로 갈라지는 것이 아래 그림(Fig 4)에서 실틈 두 개로 경로가 갈라지는 것과 사실상 같음을 볼 수 있습니다. 마지막 스크린에서 간섭무늬가 나타나는 것과 마흐-첸더 간섭계의 두 검출장치에서 각각의 확률로 검출되는 것이 사실 같은 내용입니다.


[그림 출처: https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment ]


엘리추르-바이드만의 '상호작용 없는 측정'은 얼핏 이해가 잘 안 됩니다. 하지만 조금 더 생각해 보면 겹실틈 실험과 성격이 매우 유사함을 볼 수 있습니다.

Elitzur–Vaidman bomb tester

아래 그림이 이 상황을 잘 보여줍니다.


(출처:
Lev Vaidman (2003). "The Meaning of the Interaction-Free Measurements".

Foundations of Physics, Vol. 33, No. 3. pp. 491-510.)

이 그림에서 (a)에 나타낸 일반적인 마흐-첸더 간섭계에서는 검출장치 D2에 아무 것도 도달하지 않습니다. 하지만 (b)에 나타낸 것처럼 중간에 장애물(빛으로 작동하는 아주 민감한 폭탄)이 있다면 세 가지 중 하나가 됩니다.

  • (b1) 폭탄이 터진다
  • (b2) 검출장치 D1에 빛이 검출된다
  • (b3) 검출장치 D2에 빛이 검출된다

확률을 계산해 보면 (b1)은 50%, (b2)는 25%, (b3)은 25%가 됩니다. 여하간 폭탄이 폭발할 우려가 있긴 하지만, 운좋게 (b3)이 된다면, 확률 1/4로 폭탄을 터뜨리지 않고도 폭탄이 있다는 것을 알 수 있습니다.

이것은 직관적으로 도무지 납득하기 어려운 상황입니다. 1993년에 제안한 것은 양자역학의 기묘함을 보여주기 위한 일종의 사고실험이었지만, 이듬해에 실제로 실험을 해서 양자역학의 계산상의 예측을 확인하는 데 성공했습니다.

P. G. Kwiat; H. Weinfurter; T. Herzog; A. Zeilinger; M. A. Kasevich (1995). "Interaction-free Measurement". Phys. Rev. Lett. 74 (24): 4763–4766. 10.1103/PhysRevLett.74.4763

Z. Blanco-Garcia and O. Rosas-Ortiz, (2016). Interaction-Free Measurements of Optical Semitransparent Objects, J. Phys. Conf. Ser. 698:012013.

엘리추르-바이드만 실험은 직관적으로 이해하기 어렵기 때문에, 슈뢰딩거의 고양이, 윌러의 뒤늦은 선택 실험, 겹실틈 실험 등과 더불어 양자역학의 기묘함을 보여주는 예로 자주 거론되었습니다. 이를 설명하기 위해 여러세계해석이나 봄 해석 같은 것을 가져오기도 하고, 입자-파동 이중성이나 기타 다양한 접근이 있었습니다.

장회익 선생님의 접근은 엘리추르-바이드만 실험을 아주 간단하게 설명할 수 있습니다. '공리4'라는 이름이 붙은 그 공리만으로 직관적으로 납득이 되지 않는 이 실험을 이해할 수 있게 되는 셈입니다.

여담으로 덧붙이자면, 엘리추르-바이드만 실험은 양자역학의 개념적 구조를 이해하는 데에도 중요한 역할을 하지만, 실용적인 면에서도 주목을 받고 있습니다.

D2에 빛이 검출된다면 폭탄을 건드리지 않고도 폭탄이 있음을 알 수 있습니다. 하지만 원래의 1993년 프로토콜에서는 전체 시도 중에 절반은 폭탄이 터져 버릴 테니 실용적이지는 않죠. 이를 개선하기 위한 교묘한 방법이 많이 개발되었고, 지금은 폭탄이 터질 확률을 아주 작게 만드는 프로토콜이 계속 만들어지고 있습니다. 이 방법을 이용하여 노출시간을 최소로 하여 빛이 많이 도달하지 않는 피사체의 사진을 찍는 신기한 방법이 나오기도 했습니다.

Zhang Y. et al. (2019). "Interaction-free ghost-imaging of structured objects" Optics Express Vol. 27, Issue 3, pp. 2212-2224. https://doi.org/10.1364/OE.27.002212 

물론 고스트 이미징이라는 이름은 과장된 것입니다.
 

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2025.07.06
[양자역학을 어떻게 이해할까?]를 읽어나갈 때 저는 세세한 부분은 대충 그러려니 하고 넘어가도 좋다고 생각합니다. 2장 고전역학에서는 2.2절 "고전역학의 존재론"이 핵심이기 때문에 이 부분은 곱씹어가면서 깊이 그리고 정확히 이해할 필요가 있겠습니다.
2025.06.30
삼각함수의 미분을 더 쉽게 직관적으로 이해할 수 있도록 도와주는 영상이 https://youtu.be/ S0_qX4VJhMQ?t=757 에 있습니다.
2025.06.16
케플러의 법칙([양자역학을 어떻게 이해할까?] 75쪽)에 대한 더 상세한 이야기가 "케플러의 법칙과 뉴턴의 증명"에 있습니다. 또 같은 페이지에 케플러의 법칙을 고전역학에서 유도하는 과정에 대해 언급하고 있는데, 이와 관련한 내용을 "케플러 문제의 간단한 풀이"에 상세하게 해설해 두었습니다. 약간 성격이 다르긴 하지만, 미국의 물리학자 리처드 파인만의 1964년 강의가 연관됩니다. 그 내용을 "태양 주변의 행성의 운동 (리처드 파인만의 강의)"에서 소개했습니다.
2025.06.16
'낙하의 문제'([양자역학을 어떻게 이해할까?] 62-64쪽)와 관련하여 이전에 쓴 글 "천원지방, 갈릴레오, 뉴턴, 여헌 장현광"이 참고가 될 수 있겠습니다. 특히 70쪽에 소개 되어 있는, 물체를 수평으로 던질 때 그리는 궤적을 구하는 문제는 갈릴레오가 1638년의 저서 [새로운 두 과학](Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze)에서 처음으로 상세하게 해명하여 과학사에서 매우 중요한 성취로 여겨지고 있습니다. https://en.wikipedia.org/wiki/Two_New_Sciences
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