精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

量子糾纏:遠超光速的“傳輸”(多圖)

454398 ? 來源:鳳凰科技 ? 作者:秩名 ? 2014-05-09 09:41 ? 次閱讀

量子糾纏是指粒子在由兩個或兩個以上粒子組成系統中相互影響的現象,這種影響不受距離的限制,即使兩個粒子分隔在直徑達10萬光年的銀河系兩端,一個粒子的變化仍會瞬間影響另外一個粒子。像光子、電子一類的微觀粒子,或者像分子、巴克明斯特富勒烯、甚至像小鉆石一類的介觀粒子,都可以觀察到量子糾纏現象。

量子糾纏是一種純粹發生于量子系統的現象;在經典力學里,找不到類似的現象。

假設,由兩個粒子組成的復合系統處于量子糾纏,對于其中一個粒子做測量得到結果(例如,自旋為上旋),則另外一個粒子在之后任意時間做測量,必定會得到關聯結果(在此案例里,自旋為下旋)。

量子糾纏的作用速度比光速還快。最近完成的一項實驗顯示,量子糾纏的作用速度至少比光速快10,000倍。這還只是速度下限。根據量子理論,測量的效應具有瞬時性質。

1935年,量子力學理論的“老對手”愛因斯坦最先指出“量子糾纏”的“荒謬之處”,在他和波多爾斯基、羅森共同發表的論文里,針對量子力學理論進行了批判,認為量子力學并不完備。

根據量子力學的“不確定性原理”,處于糾纏態的兩個粒子,在被“觀測”之前,其狀態是“不確定”的,如果對其中的一個粒子進行觀測,在確定了這個粒子狀態的同時(比如為上旋),另外的一個粒子的狀態瞬間也會被確定(下旋)。

這種鬼魅一般的“傳遞”作用不但有違常理,也“違背”了愛因斯坦的相對論,但這偏偏又是無可辯駁的事實,愛因斯坦據此認為量子力學仍然存在缺陷,是不完備的。

“上帝不擲骰子”,這是愛因斯坦的名言,也是他一直質疑量子力學之根基——“不確定性原理”的原因所在,愛因斯坦厭惡這種“不確定性”。他認為肯定還有更好的解釋,甚至是更完美、更完備的理論來解釋這一切。

按照愛因斯坦的理論,刨除“不確定性原理”的量子糾纏現象該這么解釋:如同兩個黑箱子里面各放一只手套一樣,在不打開其中的一個箱子前,不確定里面是哪一只,一旦打開一個箱子,在看到這只手套的同時,可立即確定另外一個箱子里的手套是哪只。即使這兩個箱子在銀河系的兩端。

波爾是量子力學的重要奠基人之一,他提出了關于“量子糾纏”的解釋:這個現象并不違背相對論,在量子力學的層面上,在測量粒子前,你不能定義它們,實際上它們仍是一個整體。不過在測量它們之后,它們就會脫離量子糾纏的狀態。

愛因斯坦的主張得到了物理學家薛定諤的支持,愛因斯坦和薛定諤兩人,在量子力學建立的初期做出了不可磨滅的貢獻,但最終兩人站在了量子力學的對立面,甚至連量子理論的最初創立者普朗克,因為那駭人聽聞的“解釋”而走向了量子力學的對立面。

雖然愛因斯坦的解釋更易被大眾接受,也更易理解,但很遺憾,他是錯的。實驗證明,處于糾纏態的兩個粒子在被測量前,其狀態確實是不確定性的,這種不確定性與“黑箱手套”的解釋有著根本的區別。

根據“不確定性原理”,在觀測處于糾纏態的一個粒子之前,你根本無法預測這粒子是什么狀態,是粒子,是波,即是粒子又是波?亦或什么都不是。只有在觀測的一霎那,它“變成”了你可以測量的粒子。這個解釋當然讓人難以信服,按照這個解釋,當你不去看月亮時,月亮也會“發散”開來,變成一團非粒子亦非波的東西。甚至當你閉眼時,整個世界都會不存在?

我國明代的思想家王陽明有句名言:“你未看此花時,此花與汝同寂,你來看此花時,此花顏色一時明白起來 。”這句話長期被當成唯心主義言論而被批判,現在看來,這簡直就是量子力學解釋的翻版。

為何這些現象和現實格格不入?其實量子力學的解釋是基于普朗克尺度或亞原子尺度(極微觀尺度)的,生活中的現象完全可以利用經典力學來解釋。比如按照量子力學的原理,如果一個人不停地去撞墻,那么他確實有一定的幾率“穿墻而過”,但這幾率太小太小,他試到宇宙毀滅的那一刻可能都不會發生。

現代的物理學家已將量子糾纏現象視為粒子的基本特性,但是科學家仍不清楚其中的作用機制。

依據建立在“不確定性原理”基礎上的“量子糾纏”,科學家們提出了“量子通信”的設想,按照不確定性的原理,這種傳輸信息的方式從根本上杜絕了被破譯的可能,即使信息被截取,其“不確定性”使得破譯者根本無從下手。

1993年,美國科學家C.H.Bennett提出了量子通信(Quantum Teleportation)的概念。量子通信是由量子態攜帶信息的通信方式,它利用光子等基本粒子的量子糾纏原理實現保密通信過程。量子通信概念的提出,使愛因斯坦的“幽靈(Spooky)” ——量子糾纏效益開始真正發揮其真正的威力。

在貝內特提出量子通信概念以后,6位來自不同國家的科學家,基于量子糾纏理論,提出了利用經典與量子相結合的方法實現量子隱形傳送的方案,即將某個粒子的未知量子態傳送到另一個地方,把另一個粒子制備到該量子態上,而原來的粒子仍留在原處,這就是量子通信最初的基本方案。

1997年在奧地利留學的中國青年學者潘建偉與荷蘭學者波密斯特等人合作,首次實現了未知量子態的遠程傳輸。這是國際上首次在實驗上成功地將一個量子態從甲地的光子傳送到乙地的光子上。實驗中傳輸的只是表達量子信息的“狀態”,作為信息載體的光子本身并不被傳輸。2009年9月,潘建偉的科研團隊在3節點鏈狀光量子電話網的基礎上,建成了世界上首個全通型量子通信網絡,首次實現了實時語音量子保密通信。這一成果在同類產品中位居國際先進水平,標志著中國在城域量子網絡關鍵技術方面已經達到了產業化要求。

中國科學技術大學教授潘建偉、彭承志、陳宇翱等人,與中科院上海技術物理研究所王建宇、光電技術研究所黃永梅等組成聯合團隊,于2011年10月在青海湖首次成功實現了百公里量級的自由空間量子隱形傳態和糾纏分發。在高損耗的地面成功傳輸100公里,意味著在低損耗的太空傳輸距離將可以達到1000公里以上,基本上解決了量子通訊衛星的遠距離信息傳輸問題。以量子通訊衛星核心技術的突破,也表明未來構建全球量子通信網絡具備技術可行性。

這個自被提出之時就讓人感到“匪夷所思”的理論和現象,在現代不但得到了驗證,而且會在不遠的將來造福人類。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 量子糾纏
    +關注

    關注

    0

    文章

    34

    瀏覽量

    10179
  • 量子物理
    +關注

    關注

    0

    文章

    13

    瀏覽量

    6733
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    使用CUDA-Q實現量子聚類算法

    量子計算機能夠利用疊加、糾纏和干涉等量子特性,從數據中歸納出知識點并獲得洞察。這些量子機器學習(QML)技術最終將在量子加速的超級計算機上運
    的頭像 發表于 11-20 10:14 ?140次閱讀
    使用CUDA-Q實現<b class='flag-5'>量子</b>聚類算法

    華為公開量子計算新專利

    計算的新興技術,其核心在于將量子比特(qubit)作為基本計算單元,通過運行特定的量子算法來實現高效計算。這一計算模式相較于傳統計算機有著本質上的不同,它利用了量子疊加態和量子
    的頭像 發表于 10-27 10:00 ?280次閱讀

    基于time-bin量子比特的高速率多路糾纏源——PPLN晶體應用

    基于time-bin量子比特的高速率多路糾纏源PPLN晶體應用隨著量子計算的不斷發展,對于現代公鑰加密的威脅也逐漸明顯起來。而量子密鑰分發(QKD)是克服這一威脅的方法之一,通過允許在
    的頭像 發表于 08-30 12:27 ?174次閱讀
    基于time-bin<b class='flag-5'>量子</b>比特的高速率多路<b class='flag-5'>糾纏</b>源——PPLN晶體應用

    【《計算》閱讀體驗】量子計算

    糾纏量子的狀態借助經典線路傳遞過去,在遠端重構該狀態的量子,這樣依然沒有超光速。目前中國的潘建偉院士的團隊成功實現了三元的量子隱形傳態,即3
    發表于 07-13 22:15

    中國科大成功構建高糾纏效率城域三節點量子網絡

    現有的單光子傳輸量子密鑰網絡已經相對成熟。為了拓展到分布式量子計算和量子傳感器等領域,我們需要借助量子中繼技術在長達數十公里內的遠距
    的頭像 發表于 05-16 11:26 ?665次閱讀

    量子糾纏探測與大小估算研究新突破

    量子糾纏作為量子理論的基石,也是量子信息領域的寶貴資源。在實驗過程中,有效的糾纏探測和衡量對實現眾多關鍵信息任務,譬如如何高效地利用
    的頭像 發表于 04-02 09:34 ?353次閱讀

    量子

    具有一些特殊的性質,如疊加和糾纏,使得量子計算機能夠在某些情況下比傳統計算機更高效地解決某些問題。 量子計算機的一個重要應用領域是密碼學。傳統計算機在破解當前常用的加密算法時需要耗費巨大的時間,而
    發表于 03-13 18:18

    量子計算機重構未來 | 閱讀體驗】+ 了解量子疊加原理

    邏輯門,但是它們可以操作疊加態和糾纏態。 量子計算機的計算能力主要來自于量子比特的疊加特性,通過操縱量子比特的疊加態,量子計算機可以同時進行
    發表于 03-13 17:19

    量子計算機重構未來 | 閱讀體驗】+量子計算機的原理究竟是什么以及有哪些應用

    計算機主要是利用了量子的疊加態和量子糾纏的特性實現計算和信息傳遞。量子疊加使得一次可以結算所有可能,量子
    發表于 03-11 12:50

    量子計算機重構未來 | 閱讀體驗】第二章關鍵知識點

    ,就相當于調整輸出的手指朝向。而這個計算方法,剛好就是量子力學中的量子糾纏。而量子糾纏,就有可能將之前計算很麻煩的問題進行簡單計算,從而達到
    發表于 03-06 23:17

    量子計算機重構未來 | 閱讀體驗】+ 初識量子計算機

    欣喜收到《量子計算機——重構未來》一書,感謝電子發燒友論壇提供了一個讓我了解量子計算機的機會! 自己對電子計算機有點了解,但對量子計算機真是一無所知,只是聽說過量子
    發表于 03-05 17:37

    什么是光電量子計算芯片?

    什么是光電量子計算芯片? 光電量子計算芯片,也被稱為光子量子計算芯片,是一種新型的計算芯片,利用光子來存儲和處理信息。它的核心原理是基于光子的量子疊加性和
    的頭像 發表于 01-09 14:42 ?859次閱讀

    首次實現按需分子之間的糾纏

    量子信息處理需要量子糾纏的受控產生和操縱。盡管各種原子、光子和超導平臺上已經實現了糾纏,但控制分子糾纏的產生是一個長期存在的挑戰。
    的頭像 發表于 12-20 11:26 ?342次閱讀
    首次實現按需分子之間的<b class='flag-5'>糾纏</b>

    淺談量子糾纏相關的量子應用

    為了證明分子的糾纏,作者測量了貝爾態創建保真度F。根據布居和宇稱振蕩測量,獲得了FRAW=0.540的原始貝爾態保真度,原始保真度和測量校正保真度均高于1/2,表明糾纏確實存在并按需創建。
    的頭像 發表于 12-15 10:24 ?843次閱讀

    光子的量子糾纏實現快速可視化

    ? 加拿大渥太華大學與意大利羅馬第一大學的科學家展示了一種新技術,可實時可視化兩個糾纏光子(構成光的基本粒子)的波函數。這一成果有望加速量子技術的進步,改進量子態表征、量子通信并開發新
    的頭像 發表于 12-01 10:34 ?334次閱讀