No se aplica en este caso, porque debe considerar el proceso de formación y evaporación, y resolver los enredos entre la radiación temprana (emitida cuando el agujero es grande y joven) y la radiación tardía (emitida cuando el agujero negro es pequeño y a punto de explotar). Esto es lo que da la paradoja: medir la radiación temprana parece determinar el estado de radiación tardía.
En el caso de las paredes negras de Unruh (el horizonte Rindler), no hay radiación tardía y temprana, al menos no de manera obvia. No puedes medir bien la radiación en absoluto, porque si vas al infinito, en las coordenadas de Rindler, tu aceleración se ralentiza y la radiación cambia al rojo al olvido. Por lo tanto, no puede determinar el estado temprano de la radiación y luego encontrar la radiación tardía, porque no hay temprano ni tarde.
Pero lo mismo probablemente sea cierto en el caso del agujero negro: la separación de temprano y tardío es aproximada, y al localizar la radiación a tiempo para completar la medición del estado de radiación temprana con suficiente precisión para encontrar el estado de radiación tardía, probablemente haya destruido La coherencia entre los dos. Las únicas mediciones que puede hacer están en la matriz S total para la formación y evaporación del agujero negro, y no puede separar la radiación en dos partes, y concluir cualquier cosa sobre cualquier estado semiclásico de agujero negro. Al menos, el documento original de Polchinski et al no proporcionó argumentos para esta separación, es algo que se supone en otros documentos sobre complementariedad de agujeros negros y el tiempo de la página.
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Como creo que todo esto es un error, solo está aclarando el grado en que la evaporación del agujero negro es una cosa de la matriz S, y no se puede separar tarde y temprano, no me preocupo por eso. Entonces, tal vez alguien que esté más preocupado por este problema responda de manera diferente.