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量子纠缠初探 量子纠缠的历史回顾一、量子纠缠的历史回顾量子纠缠的历史回顾量子纠缠的历史回顾量子纠缠的历史回顾二、量子纠缠的涵义三、几种常见的纠缠态几种常见的纠缠态几种常见的纠缠态纠缠态的制备纠缠态的制备纠缠态的制备四、量子隐形传态基础量子隐形传态基础量子隐形传态基础量子隐形传态基础量子隐形传态基础量子隐形传态基础量子隐形传态基础量子隐形传态量子隐形传态量子隐形传态量子隐形传态注意: 1.在量子态传输的过程中,原来的粒子①的状态已经被破坏(因为其与②发生了纠缠),粒子③不是粒子①的复制—量子不可克隆定理。 2.在量子隐形传态过程中,不难发现发送的仅仅是粒子①的几率振幅a、b。a、b表示投影在测量仪器的基矢上的分量。基矢是由测量仪器的性质决定的,如果测量仪器相同则其基矢就相同。 量子隐形传态1.量子纠缠最重要的特点是子系统A和B的状态均处于依赖对方而各自都处于一种不确定的状态。量子纠缠的纠缠是一种客观的、整体的性质。 2.纠缠态的关联是一种纯量子的非定域的关联,是一种超空间的关联。 处于纠缠的两个粒子,无论其距离有多远,一个粒子的变化都会影响另一个粒子的状态。即两个粒子间不论相距多远,从根本上讲他们是相互联系的。对一个进行测量必将使另一个产生关联的塌缩。—实验证实 3.量子信息的传递是非定域的、超光速的。 量子隐形传态并没有带来超光速通信,因为完成隐形传态必须通过经典通道传递测量结果,没有经典信道,隐形传态根本不传送任何信息。而经典信息传递的最大速度不超过光速。 4.量子纠缠的存在是否意味着存在新的相互作用形式? 在物理世界中有四种相互作用,它们之间通过媒介子来传递相互作用,其经典信息的传递速度不会超过光速,而量子信息的传递速度是超光速的! 总结深化与思考备注备注备注备注3)自旋态的构造以及自旋态的塌缩都是非定域的,不是定域的。实验一再明确支持:整个QT在状态叠加、量子纠缠与量子测量中,塌缩与关联塌缩时所体现出的空间非定域性。 考虑到隐变数存在与否尚未定论,EPR佯谬中成问题的只是在相对论性定域因果律统罩之下的定域实在论。或者更谨慎地说为:迄今实验一直否定定域形式下的实在论观点。 追究这类非定域性的根源,它们来自微观粒子的内禀性质——波粒二象性;而在实验测量中,则表现为塌缩与关联塌缩间的一种奇妙的超空间的关联。注解