研究員在有關實驗中利用氦原子高速穿過由激光束形成的兩道光柵,再觀測其結果。第二道光柵是否出現是隨機決定,結果發現若沒有第二道光柵,原子就沿着單一線路前進,行為與粒子一樣。但當兩道光柵都存在時,原子就會沿多條線路前進,呈現波的表現方式。這顯示,不知道會否出現的第二道光柵影響了原子的狀態,表明未來的測量,影響到原子的過去。
研究負責人、物理學家特拉斯科特稱:「只有在(原子的)旅程結束對它們進行觀測時,它們的波狀或粒子狀形態才出現。我們的結果證明,測量就是一切。在量子層面上,如果你不去觀測的話,『真實』就不存在。」