"Налетающая" на детектор частица (с энергией большей энергии активации детектора

) переводит детектор в состояние "на вершине горы". Из этого состояния детектор теоретически может перейти как и в основное состояние

так и в метастабильное состояние

. Детектор как бы может "измерить" частицу и как бы может "неизмерить" частицу.
На каком основании вы считаете, что детектор из состояния "на вершине горы" сможет перейти снова в мета стабильное состояние? Из состояния когда активирован детектор, он может перейти только в основное состояние.
А вот это основная идея работы.
Точнее сразу 2 идеи. Что детектор может не сработать "сам по себе". То есть из состояния с "вершины горы" перейти в метастабильное состояние. И вторая идея, что вероятности "сработать" и "не сработать" пропорциональны экспоненте от энтропии. Так как энтропия основного состояния много больше, детектор "срабатывает" почти всегда.
Эти идеи прокручивались достаточно давно. Исходя из чего я придумал уже точно не помню.
Отправной пункт. Чем детектор отличается от не детектора?
Если рассмотреть камеру Вильсона, то жидкость в ней находиться в метастабильном состоянии (Или газ. Это не важно.). При пролёте частицы через камеру, в ней образуются пузырьки газа. Газ в пузырьках в основном состоянии.
Метастабильное состояние отличается от основного энтропией.
Вопрос, как энтропия связанна с измерениями, приводит к вышеозвученным идеям. Надеюсь понятно? Или что-то добавить?