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観測ばかりしていると、より踊り出す反ゼノン効果も場合によっては起きたりする。
また踊っている対象が出す光を受動的に観測する間接測定ならば、量子ゼノン効果も反ゼノン効果も起きません。いくら観測ばかりしても、起きません。
「対象を見る」という場合は、普通は受動的間接測定に当たるので、その対象が量子系だとしてもゼノン効果は起きないことが、量子力学では証明できます。
もう少し言うと、踊る波動関数に「声援」をかける直接測定だと、量子ゼノンとか反ゼノンとか起きます。相互作用が直接対象系に加わるのだから、ある意味当たり前です。
一方黙って遠くから見ているだけではどんな効果も波動関数の時間発展に与えません。我々が証明する前までは、人々はきちんと理解できていませんでした。今でも誤解している人をたまに見ます。対象系が放つ光などを見るだけでも対象系に量子ゼノンが起きると勘違いしている人です。
「見る」という行為は測定過程なのだから波動関数を収縮させる(これは正しい)ということから、一気に量子ゼノンも遠くから見ているだけで起きると勘違いする人がいますが、そうはなりません。どの部分の波動関数が収縮するのかという精密な解析が必要です。
遠くから見ているだけの測定では量子ゼノンが起きない証明は、『量子情報と時空の物理【第2版】』(サイエンス社)の第5章にあります。
もし遠くから量子系のシグナルを捉えるという行為自体が量子ゼノン効果を起こすなら、我々の日常におけるマクロスケールのモノの振る舞いですら、古典力学から大きく変更を受けていたことでしょう。古典と量子が切り離される構造がきちんと量子力学の体系に内蔵されてたということは、面白いことです。
量子力学は、局所的な因果律を正しく満たしています。人間の意識が量子的にもつれた多体系の波動関数を収縮させるとしても、決して測定行為の物理的な影響が光速度を越えて伝わることはありません。また世間で言われる「引き寄せの法則」も量子力学とは全く関係がありません。
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