怎樣使兩個粒子發生量子糾纏

2021-03-03 20:43:05 字數 5231 閱讀 7165

1樓:李子齊

其中x1,x2分別代表了兩個粒子的座標,這樣一個量子態的基本特徵是在任何表象下,回它都不可

答以寫成兩個子系統的量子態的直積的形式。 定義上描述複合系統(具有兩個以上的成員系統)之一類特殊的量子態,此量子態無法分解為成員系統各自量子態之張量積(tensor product)。

量子糾纏技術是安全的傳輸資訊的加密技術,與超光速傳遞資訊相關。儘管知道這些粒子之間「交流」的速度很快,但我們目前卻無法利用這種聯絡以如此快的速度控制和傳遞資訊。因此愛因斯坦提出的規則,也即任何資訊傳遞的速度都無法超過光速,仍然成立。

實際上的糾纏作用並不很遠,而且一旦干涉其中的一方,糾纏態就會自動消除。

2023年12月,從中國科學技術大學獲悉,潘建偉院士及同事陸朝陽、陳宇翱等近期在量子資訊科研領域再獲重大突破,他們通過兩種不同的方法制備了綜合效能最優的糾纏光子源,首次成功實現「十光子糾纏」,再次重新整理了光子糾纏態製備的世界紀錄。

為什麼會產生量子糾纏的現象?

2樓:匿名使用者

兩個粒子的外部資訊是共同的,一個糾纏量子動了,另外一個糾纏粒子便會互動。它們的內外部資訊是一體的,永遠沒有距離,彼此不分。量子糾纏是一個內外資訊的問題,小粒子可以糾纏,大粒子也可糾纏,兩個糾纏的粒子資訊是一樣的。

如果來了一個新粒子和其中的一個發生糾纏,就必須資訊同化,自然多餘的資訊就給了那落單的粒子了。在外來粒子取代原有粒子的同時,在外部資訊改變中,粒子內部資訊同時發生改變。

知識拓展:

量子糾纏(quantum entanglement),或稱量子纏結,是一種量子力學現象,是2023年由愛因斯坦、波多爾斯基和羅森提出的一種波,其量子態表示式:其中x1,x2分別代表了兩個粒子的座標,這樣一個量子態的基本特徵是在任何表象下,它都不可以寫成兩個子系統的量子態的直積的形式。定義上描述複合系統(具有兩個以上的成員系統)之一類特殊的量子態,此量子態無法分解為成員系統各自量子態之張量積(tensor product)。

量子糾纏技術是安全的傳輸資訊的加密技術,與超光速傳遞資訊相關。儘管知道這些粒子之間「交流」的速度很快,但我們目前卻無法利用這種聯絡以如此快的速度控制和傳遞資訊。因此愛因斯坦提出的規則,也即任何資訊傳遞的速度都無法超過光速,仍然成立。

實際上的糾纏作用並不很遠,而且一旦干涉其中的一方,糾纏態就會自動消除。

理論產生

從19世紀末到20世紀初,量子力學快速發展並完善起來,解決了許多經典理論不能解釋的現象,大量的實驗事實及實際應用也證明了量子力學是一個成功的物理理論。但是關於量子力學的基本原理的理解卻存在不同的解釋。

眾多的物理學家在自己觀點的指引下,對量子力學的基本解釋提出了自己的看法,主要有三種:傳統解釋、ptv系統解釋和統計解釋,這三種解釋之間既有區別又有聯絡。

傳統解釋出發點是量子假設,強調微觀領域內每個原子過程或基元中存在著本質的不連續,其核心思想是玻爾的互補原理(並協原理),還接受了玻恩對態函式的概率解釋,並把這種概率理解為是同一個粒子在給定時刻出現在某處的概率密度。ptv系統解釋的代表是玻姆,這種解釋試圖通過構造各種隱變數量子論來尋找量子力學的決定論基礎,即為態函式的概率解釋建構決定論的基石,目的是在微觀物理學領域內恢復決定論和嚴格因果性,消除經典世界同量子世界的獨特劃分,回到經典物理學的預設概念,建立物理世界的統一說明。統計解釋認為態函式是對統計系統的描述,量子理論是關於系統的統計理論,這個系統是由全同地(或相似的)製備的系統組成,不需要一個預先確定的動力學變數的集合,是一種最低限度的系統解釋。

上面講到三種觀點之間,是既有聯絡又有區別,正是由於各方都堅持己見,才有了著名的愛因斯坦與玻爾之間的論戰。(愛因斯坦說:「上帝不擲骰子。

」玻爾說:「親愛的愛因斯坦不要指揮上帝做什麼。」)量子糾纏才被愛因斯坦以一個悖論的疑問提出。

量子糾纏就此提出。

2023年9月,玻爾在科摩會議中首度公開地演講他的互補原理,由於他採用了大量的哲學語言來闡釋互補原理,使大家感到震驚與困惑。當時大多數人對於測不準關係及互補原理的深刻內涵還不大明瞭。幾個星期後在布魯塞爾舉行的第五屆solvya會議,包括玻爾、愛因斯坦、玻恩、薛定諤、海森堡等世界最著名的科學家都出席了這項盛會。

玻爾在會議中重述了他在科摩會議上的觀點。由於愛因斯坦並未參加科摩會議,因為目前地球上面能干擾量子糾纏的環境基本沒有,他出席了也沒有任何的證明量子學還是在他的知識理論下。但他知道,量子糾纏在黑洞,及更小的等級時絕對會干擾量子糾纏,這還是他首次聽到玻爾親自闡述互補原理和對量子力學的詮釋。

量子糾纏的本質是什麼?

3樓:匿名使用者

在量子力學裡,當幾個粒子在彼此相互作用後,由於各個粒子所擁有的特性已綜合成為整體性質,無法單獨描述各個粒子的性質,只能描述整體系統的性質,則稱這現象為量子纏結或量子糾纏(quantum entanglement)。量子糾纏是一種純粹發生於量子系統的現象;在經典力學裡,找不到類似的現象。[1]

中文名量子糾纏

外文名quantum entanglement別稱量子纏結

提出者愛因斯坦、波多爾斯基、羅森塔爾

提出時間

2023年

4樓:飛燕飄飄欲仙

量子糾纏是指量子態的一種性質。它是量子力學疊加原理的後果。

量子糾纏是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。即使相距遙遠距離,一個粒子的行為將會影響另一個的狀態 。當其中一顆被操作(例如量子測量)而狀態發生變化,另一顆也會即刻發生相應的狀態變化 。

在量子力學裡,當幾個粒子在彼此相互作用後,由於各個粒子所擁有的特性已綜合成為整體性質,無法單獨描述各個粒子的性質,只能描述整體系統的性質,則稱這現象為量子纏結或量子糾纏。量子糾纏是一種純粹發生於量子系統的現象;在經典力學裡,找不到類似的現象。

5樓:內蒙古忘憂清樂

量子糾纏是量子太的一種性質,兩個量子之間的纏繞,產生連結,無視距離都可以產生聯絡。

6樓:匿名使用者

事實上,關於量子糾纏的詮釋還有很多,科學家曾經提出了一個名為「貝爾不等式」的定理。簡單一點說,貝爾不等式就是說,量子糾纏背後到底有沒有一個未知的新世界或者新現象干預著粒子之間相互作用,進而導致自然世界出現了像量子糾纏這種神奇的「表象」。如果該不等式成立,那麼愛因斯坦獲勝,如果該不等式不成立,則玻爾獲勝!

截止目前,科學家依舊進行著貝爾不等式的最後驗證工作。值得肯定的是,中國科學家也參與其中,不過部分實驗已經表明愛因斯坦可能真的錯了,但是科學界並沒有下終極結論。有量子物理學家預計,貝爾不等式的終極結果不會超過十年。

也就是說,十年內,就到了真正蓋棺定論的時候了。

7樓:科粵版的家

量子糾纏是粒子在由兩個或兩個以上粒子組成系統中相互影響影響的現象,雖然粒子在空間上可能分開。

8樓:無語蒼山

或許是資訊的另一種傳遞形式吧?

9樓:饕餮與鷹鷲

兩個量子之間的纏繞,產生連結,無視距離都可以產生聯絡。

10樓:純情女孩

這個問題到現在並沒有完全解決,波爾和愛因斯坦的爭論還沒有結果。下邊是目前的解釋:

量子糾纏是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。即使相距遙遠距離,一個粒子的行為將會影響另一個的狀態 。當其中一顆被操作(例如量子測量)而狀態發生變化,另一顆也會即刻發生相應的狀態變化 。

在量子力學裡,當幾個粒子在彼此相互作用後,由於各個粒子所擁有的特性已綜合成為整體性質,無法單獨描述各個粒子的性質,只能描述整體系統的性質,則稱這現象為量子纏結或量子糾纏。量子糾纏是一種純粹發生於量子系統的現象;在經典力學裡,找不到類似的現象。

量子糾纏科學**

11樓:天人咊易

量子糾纏既不是**,也不是明確的科學結論。根據量子概念的發展歷史,最初的量子僅僅指能量粒子(能量的最小粒子單元),全稱能量能量子,簡稱量子。後來進一步發展擴大指不能再分割的粒子。

當時以為電子、質子、中子之類不能再分割,就統稱量子。但是後來發現還可以再分割,不能分割是因為人類沒有找到方法罷了。於是量子又定義為理論上不能再分割的微觀物理單元。

說實在的,不能再分割的微觀物理單元,就是一種理想概念,目前沒有誰敢說夸克、光子之類不能再分割。所以,真正的量子是還沒有確定的!目前所說的量子,其實只是把暫時不能再分割的粒子單元,暫且稱作量子罷了,其實還是目前不能再分割的粒子。

而所謂的量子糾纏,也不過就是目前不能再分割的一些微尛粒子的相互作用,然後再更大閾度裡這種作用產生的結果會保持下去,所以成為量子糾纏。由於粒子單元在微小了,變易、運動、時間、體積等等,人的閾度與當前技術條件,根本無法明確觀測,只能觀測到一種模稜兩可的狀態,所以薛定諤無可奈何地打了個必須,描述成「既死又活的貓」。但是薛定諤的比喻說法,這是誤導思惟的一種錯誤比喻!

量子糾纏本質上還是粒子相互作用的變異呈態罷了,這種性質可以利用來開發產品。但是目前只能在接近粒子態的通訊領域利用,更加明確精緻的技術,還是無法開發出來,但是有希望開發。這就是量子科技的現狀。

導致,一些商人,一些**,一些思想假象者甚至思想**,就利用量子糾纏來騙取錢財,騙取名利,騙取信仰,騙取思想。而一些不明白量子及量子糾纏的人,為了賺錢也盲目相信跟風,被騙了改造自我進行「量子糾纏」式安慰。

12樓:萌萌的小太陽

量子糾纏是**用魔術來騙大家。 量子糾纏毫無實際意義,純屬一小兒科遊戲!

要了解量子糾纏有多麼怪異,我們可以拿電子的「自旋」作例子。電子的自旋與陀螺不同,其狀態總是遊移不定的,直到你觀測它的那一刻才能決定。當你觀測它時,就會發現它不是順時針轉就是逆時針轉。

假設有兩個互相糾纏的電子對,當其中一個順時針轉時,另一個就逆時針轉,反之亦然。不過奇怪之處是它們並沒有真正連線在一起。對量子理論堅信不疑的波爾和他的同事們相信,量子糾纏可以**相隔甚遠的電子對的狀態,即便它們一個在地球,一個在月球,沒有傳輸線相連,如果你在某個時刻觀測到其中一個電子在順時針旋轉,那麼另一個在同一時刻必定是在逆時針旋轉。

換句話說,如果你對其中一個粒子進行觀測,那麼你不止是影響了它,你的觀測也同時影響了它所糾纏的夥伴,而且這與兩個粒子間的距離無關。兩個粒子的這種怪異的遠距離連線,愛因斯坦稱之為「鬼魅般的超距作用」。

知識延展:

波爾和愛氏,到底誰對誰錯呢?波爾所擁護的量子力學方程式表明,相互糾纏的粒子即使相距很遠,也可以互相連線;而愛因斯坦則不相信有鬼魅般的連線,而認為在你觀察以前,一切就已經決定了。愛因斯坦稱,粒子在被觀測前就已經決定了自旋狀態。

你對愛因斯坦說「那你怎麼知道呢」,他會說「你測量它,就會發現那絕對的自旋態。

注:這裡所說的量子,就是指微小的粒子。所有粒子都是波型運動,有兩個運動分力運動形式:

自轉圓宵式;曲線向前式。這兩種方式同時存在。自轉圓宵式速度快則曲線向前式速度慢。

反之一樣。所有粒子的合力速度相等。

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