簡單的說,量子糾纏就是在兩個或兩個以上粒子組成系統(tǒng)中相互影響的現(xiàn)象,雖然粒子在空間上可能分開,但影響不變。
糾纏是關(guān)于量子力學(xué)理論最著名的預(yù)測。它描述了兩個粒子互相糾纏,即使相距遙遠(yuǎn)距離,一個粒子的行為將會影響另一個的狀態(tài)。當(dāng)其中一顆被操作(例如量子測量)而狀態(tài)發(fā)生變化,另一顆也會即刻發(fā)生相應(yīng)的狀態(tài)變化
量子糾纏(quantum entanglement),或稱量子纏結(jié),是一種量子力學(xué)現(xiàn)象,是1935年由愛因斯坦、波多爾斯基和羅森提出的一種波。
由于量子的這種特特性,一些人們認(rèn)為,量子傳輸可以實現(xiàn)瞬間傳輸,比如在三十萬公里的地方,兩個糾纏著的量子在這頭測量了一個,狀態(tài)發(fā)生了變化,另一個對應(yīng)馬上也會發(fā)生相應(yīng)的變化,這種傳輸是即時的,光速要1秒,量子則是說到曹操曹操就到,立刻,所以是超過光速的,有人認(rèn)為超過光速幾千倍,有人認(rèn)為超過一萬倍,還有的認(rèn)為更多。
但這個結(jié)果是不是突破了愛因斯坦相對論提出的光速限制理論呢?事實并非如此。研究表明,量子糾纏狀態(tài)及其影響并不能按照光速理論來解釋,它們原本是在一起的有著相同特性的粒子,把它們分開后還保存著這種特性而已。
測量它們的一方,另一方表現(xiàn)出相同的狀態(tài),不是通過我們世界的時空來傳輸?shù)模峭ㄟ^一個看不見摸不著而且永遠(yuǎn)也不可能弄清的方式進(jìn)行糾纏的。
根據(jù)玻姆理論的預(yù)言,盡管它為粒子找回了軌跡,但卻是一條永遠(yuǎn)不可見的軌跡,理論中引入的隱變量—粒子的確定的位置和速度都是原則上不可測知的。
人們永遠(yuǎn)無法知道粒子實際的運動軌跡,但對它們的測量將總是產(chǎn)生與量子力學(xué)相一致的結(jié)果。正像愛因斯坦預(yù)言的那樣,量子糾纏是“鬼魅似的遠(yuǎn)距離作用”,“上帝不擲骰子?!?/p>
玻爾卻說,“親愛的愛因斯坦不要指揮上帝做什么?!彼?,就像時空膨脹理論提出的超光速一樣,量子糾纏理論同樣不能動搖愛因斯坦的宇宙光速限制理論。至少目前是這樣。
根據(jù)量子的這種特性,目前比較快的運用前景是通訊技術(shù)和計算機的改進(jìn)。量子糾纏技術(shù)是安全的傳輸信息的加密技術(shù),與超光速傳遞信息無關(guān)。
盡管知道這些粒子之間“交流”的速度很快,但我們卻無法利用這種聯(lián)系以如此快的速度控制和傳遞信息。事實上,人們運用更多的是量子鬼魅般的隱形傳輸特性,無法破解的保密性。因此愛因斯坦提出的規(guī)則,也即任何信息傳遞的速度都無法超過光速,仍然成立。
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