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1   오른쪽 채널 오디오 출력(모노)   V에프. = 0,2-2,0V, R<1kΩ
2   오른쪽 채널 오디오 입력(모노)   V에프. = 0,2-2,0V, R>10kOhm
3   왼쪽 채널 오디오 출력   V에프. = 0,2-2,0V, R<1kΩ
4   일반적인 오디오 신호 와이어   --
5   공통 신호선 "BLUE"   --
6   왼쪽 채널 오디오 입력   V에프. = 0,2-2,0V, R>10kOhm
7   신호 입출력 "BLUE"   0,7Vp-pV게시합니다. \u0d 2,0-75V, R \uXNUMXd XNUMX옴
8   TV/비디오 스위칭 전압 입력/출력   V끄다 = 0 - 2,0V, V포함 = 9,5 - 12V,

  R입구. > 10kΩ, R밖으로. < 1kΩ

9   공통 신호선 "GREEN"   --
10   두 번째 입력 채널   미사용
11   신호 입력/출력 "녹색"   0,7Vp-pV게시합니다. \u0d 2,0-75V, R \uXNUMXd XNUMX옴
12   첫 번째 입력 채널   미사용
13   공통 신호선 "RED"   --
14   첫 번째 데이터 입력 채널의 공통 와이어   미사용
15   "빨간색" 신호 입출력   0,7Vp-pV게시합니다. \u0d 2,0-75V, R \uXNUMXd XNUMX옴
16   TV/RGB 스위칭 전압 입력/출력   V끄다 = 0 - 0,4V, V포함 = 1,0 - 3,0V,

  R입구. = 75옴

17   합성 비디오 공통   --
18   TV/RGB 스위칭 전압 공통선   --
19   양극성 복합 비디오 출력   1,0Vp-p, V게시합니다. \u0d 2,0-75V, R \uXNUMXd XNUMX옴
20   양극성 복합 비디오 입력   1,0Vp-p, V게시합니다. \u0d 2,0-75V, R \uXNUMXd XNUMX옴
21   신체   --

간행물: cxem.net

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물리학자 Eugene Wigner는 Erwin Schrödinger의 유명한 사고 실험을 약간 복잡하게 했습니다. 살아있는 고양이는 방사성 원소, 가이거 계수기 및 치명적인 독이 들어 있는 상자에 갇혀 있습니다. 방사성 원소가 붕괴할 확률은 50%입니다. 이런 일이 발생하면 카운터가 망치를 움직여 독약병을 깨뜨리고 고양이를 죽입니다. 즉, 상자를 열 때까지 고양이는 살아있는 동시에 죽은 것으로 간주되어야 합니다.

실험이 끝난 후 실험자가 상자를 열고 고양이가 살아 있는 것을 보았다고 상상해 보십시오. 그러나 실험실 밖의 관찰자(위그너가 제안한 친구)는 실험자가 실험 결과를 알렸을 때에만 고양이가 살아있는 것으로 인식합니다. 다른 모든 "친구"와 마찬가지로. 즉, 우주의 모든 사람들이 실험의 결과를 알 때까지 고양이는 삶과 죽음 사이에 머문다.

그러나 이 모델이 현실을 반영합니까? 비엔나 대학의 Chaslav Bruckner는 Wiener의 친구의 역설을 1964년 물리학자 John Bell이 설정한 틀로 번역하여 확인하는 방법을 제안했습니다. Brückner는 두 쌍의 Wigners와 그들의 친구들을 고려하여 두 개의 별도 방에 있고 측정을 했습니다. Wigners는 내부에 있고 친구들은 밖에서 기다리고 있었습니다. 각 쌍의 측정 결과는 벨의 부등식을 풀기 위해 합산될 수 있습니다. 이를 위반하는 경우 관찰자는 다른 측정값을 가질 수 있으며 각각은 정확합니다.

이를 알아보기 위해 물리학자들은 현실 세계에서 유사한 사고 실험을 수행했습니다. 그들은 양자 컴퓨터와 세 쌍의 얽힌 광자를 사용했습니다. 첫 번째 쌍은 동전이고 다른 두 쌍은 동전을 "던지기"하거나 극성을 측정하는 데 사용됩니다. "던지기" 광자와 함께 각 "동전"은 다른 입자로부터 격리되고 두 개의 "친구"는 실험의 다른 모든 "참가자"로부터 격리됩니다.

XNUMX개의 광자로부터 수집된 데이터의 양은 Bell의 부등식을 위반한 것으로 나타났습니다. 이것은 양자 현상의 각 관찰자가 자신의 관찰을 가질 수 있고 서로 다를 수 있지만 동시에 동일하게 사실임을 의미합니다.

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니콜라스
감사합니다. 모든 것이 명확하고 이해하기 쉽습니다. [위로]


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