然而,这给我们带来了更重要的问题。既然退相干已在膨胀研究界得到相当广泛的研究,那么我们还能从本文研究的玩具模型中了解到什么呢?这正是我们认为量子计算复杂性可以发挥重要作用的地方。如果宇宙的时间演化确实可以描述为一个量子电路 [ 17 – 23 ],其中不同状态之间的每个转换都可以与量子复杂度 2 相关联,那么复杂性的动力学对于理解退相干在更一般场景中的工作方式很有用。换句话说,尽管可能可以在简单的玩具模型中明确研究光绝热扰动的退相干,但在存在高阶相互作用的情况下,事情通常会变得更加模糊。以我们在本文中提出的著名玩具模型为例。它本质上是纯高斯的,因此其中的可观测量和重测量模式之间完全没有(动量)模式耦合(除了 k , − k 的简单情况)。在这种情况下,很容易跟踪退相干,因为可以在这种情况下精确地研究系统。但是,请记住,广义相对论本质上是非线性的,因此,对于任何现实的模型构建,我们必须保留高阶相互作用项,这将导致可观测量和环境模式之间的额外混合。
为什么尝试了解宇宙的起源很有趣?我们今天观察到的一切,包括我们的存在,都源于那个事件。虽然我们仍然没有一个理论可以让我们描述起源本身,但对宇宙极早期的研究涉及分析当今最成功的两大物理理论广义相对论和量子物理学之间接口的理想领域。但它也是一个我们拥有大量观测数据来测试我们的理论思想的领域。量子物理学的两位创始人尼尔斯·玻尔和维尔纳·海森堡分享了一些可以用这些话来描述的思想:量子物理学告诉我们,被观察者和观察者之间存在一条界线,因此科学应该局限于被观察到的事物。我们必须放弃一个完整、客观和现实的世界理论。本文将围绕这些想法展开,并总结今天,从最近的作品来看,我们能够尝试通过宇宙学(至少是部分地)挑战它们,寻求早期宇宙的量子描述。