- 主题:三分钟理解2022年度量子纠缠物理诺奖
好失败。。本来就是想让随便一个人都能看懂的
【 在 nuvolediluce 的大作中提到: 】
: 不懂
: 礼貌回复
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FROM 223.72.89.*
没看主贴只看发帖人就会回复,这是另一种胜利!
【 在 klbs 的大作中提到: 】
: 好失败。。本来就是想让随便一个人都能看懂的
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FROM 221.223.196.*
哈哈,这是吃老本,我现在灌水也开始吃老本了
【 在 nuvolediluce 的大作中提到: 】
: 没看主贴只看发帖人就会回复,这是另一种胜利!
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FROM 223.72.89.*
找到一篇科普文章,这个讲的比较清楚
2022物理诺奖科普:贝尔不等式被推翻,信息就能超光速传递了吗?
https://mp.weixin.qq.com/s/J9oSL0lk7d5oQmGWHiMdRA
“超光速”的量子纠缠
现在我们知道量子力学是正确的,EPR粒子之间真的存在某种“超距”的关联,现在我们管它叫量子纠缠。纠缠状态中的粒子无法被单独描述,我们只能描述系统整体的性质。量子纠缠告诉我们,这个世界并不是定域性的。那么,超距作用真的存在吗?相对论因此被推翻了吗?答案是否定的,因为量子纠缠不是相互作用,也不能单独传递信息。
这是因为,在观测之前,你不可能知道一个粒子是否仍处于纠缠态,也即与之纠缠的粒子是否已经被观测过,所以无法从另一个粒子处得到任何信息。除非我们能复制若干个粒子,然后观测它们并统计结果。但量子力学告诉我们:量子态是不可复制的。
所以,如果你不能通过经典的方式,比如打电话发微信这些非量子的通信方式来获得额外信息,就不能从量子纠缠中获得任何信息。而这些通信方式当然不能突破光速。
但如果我们能通过经典的方式获得额外信息,就可以利用量子纠缠来传递信息,这就是我们现在所说的量子通信。
利用量子纠缠,我们可以将任意未知量子态传递至其他位置,而无需观测它。这一过程不传递物质和能量,之后信息通过经典的方式传递,传递后原有的量子态会被破坏,我们叫它量子隐形传态,首次进行量子隐形传态验证实验的科学家正是我们刚提到的安东·塞林格。
【 在 lgx 的大作中提到: 】
: 那么相隔几万光年为什么能纠缠?答案难道是莫须有它就是会纠缠?
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FROM 124.17.26.*