Квантовая сцепленность
Ква́нтовая запу́танность — квантовомеханическое явление, при котором квантовые состояния двух или большего числа объектов оказываются взаимозависимыми. Например, можно получить пару фотонов, находящихся в запутанном состоянии, и тогда если при измерении спина первой частицы её спиральность оказывается положительной, то спиральность второй всегда оказывается отрицательной, и наоборот.
Такая взаимозависимость сохраняется, даже если эти объекты разнесены в пространстве за пределы любых известных взаимодействий. Измерение параметра одной частицы сопровождается мгновенным (быстрее скорости света) прекращением запутанного состояния другой, что может находиться в логическом противоречии с принципом локальности, но при этом информация не передаётся и теория относительности не нарушается.
История изучения
Спор Бора и Эйнштейна, ЭПР-парадокс

На Пятом Сольвеевском конгрессе 1927 года одним из центров дискуссии стал спор Бора и Эйнштейна о принципах Копенгагенской интерпретации квантовой механики, которая, впрочем, ещё не имела этого названия, закрепившегося только в 1950-е годы. Эйнштейн настаивал на сохранении в квантовой физике принципов детерминизма классической физики и на трактовке результатов измерения с точки зрения «несвязанного наблюдателя» (англ. «detached observer»). С другой стороны, Бор настаивал на принципиально недетерминированном (стохастическом) характере квантовых явлений и на неустранимости эффекта влияния измерения на само состояние. Как квинтэссенция этих споров часто приводится диалог Эйнштейна с Бором: «— Бог не играет в кости. — Альберт, не указывай Богу, что ему делать.», а также саркастический вопрос Эйнштейна: «Вы действительно считаете, что Луна существует, только когда вы на неё смотрите?»

В продолжение начавшихся споров в 1935 году Эйнштейн, Подольский и Розен сформулировали ЭПР-парадокс, который должен был показать неполноту предлагаемой модели квантовой механики. Их статья «Можно ли считать квантово-механическое описание физической реальности полным?» была опубликована в № 47 журнала «Physical Review».
В ЭПР-парадоксе мысленно нарушался принцип неопределённости Гейзенберга: при наличии двух частиц, имеющих общее происхождение, можно измерить состояние одной частицы и по нему предсказать состояние другой, над которой измерение ещё не производилось. Анализируя в том же году подобные теоретически взаимозависимые системы, Шрёдингер назвал их «спутанными» (англ. entangled). Позднее англ. entangled и англ. entanglement стали общепринятыми терминами в англоязычных публикациях. Сам Шрёдингер считал частицы запутанными, только пока они физически взаимодействовали друг с другом. При удалении за пределы возможных взаимодействий запутанность исчезала. То есть значение термина у Шрёдингера отличается от того, которое подразумевается в настоящее время.
Эйнштейн не рассматривал ЭПР-парадокс как описание какого-либо действительного физического феномена. Это была именно мысленная конструкция, созданная для демонстрации противоречий принципа неопределённости. В 1947 году в письме Максу Борну он назвал подобную связь между запутанными частицами «призрачным дальнодействием» (нем. spukhafte Fernwirkung, англ. spooky action at a distance в переводе Борна):
Поэтому я не могу в это поверить, так как (эта) теория непримирима с принципом того, что физика должна отражать реальность во времени и пространстве, без (неких) призрачных дальнодействий.
Оригинальный текст (нем.)Ich kann aber deshalb nicht ernsthaft daran glauben, weil die Theorie mit dem Grundsatz unvereinbar ist, dass die Physik eine Wirklichkeit in Zeit und Raum darstellen soll, ohne spukhafte Fernwirkungen.— «Entangled systems: new directions in quantum physics»
Уже в следующем номере «Physical Review» Бор опубликовал свой ответ в статье с таким же заголовком, как и у авторов парадокса. Сторонники Бора посчитали его ответ удовлетворительным, а сам ЭПР-парадокс — вызванным неправильным пониманием сути «наблюдателя» в квантовой физике Эйнштейном и его сторонниками. В целом большинство физиков просто устранилось от философских сложностей Копенгагенской интерпретации. Уравнение Шрёдингера работало, предсказания совпадали с результатами, и в рамках позитивизма этого было достаточно. Гриббин пишет по этому поводу: «чтобы добраться из точки А в точку Б, водителю необязательно знать, что происходит под капотом его машины». Эпиграфом же к своей книге Гриббин поставил слова Фейнмана:
Думаю, я могу ответственно заявить, что никто не понимает квантовую механику. Если есть возможность, прекратите спрашивать себя «Да как же это возможно?» — так как вас занесёт в тупик, из которого ещё никто не выбирался.
Неравенства Белла, экспериментальные проверки неравенств

Такое состояние дел оказалось не слишком удачным для развития физической теории и практики. «Запутанность» и «призрачные дальнодействия» игнорировались почти 30 лет, пока ими не заинтересовался ирландский физик Джон Белл. Вдохновлённый идеями Бома (теория де Бройля — Бома), Белл продолжил анализ ЭПР-парадокса и в 1964 сформулировал свои неравенства. Весьма упрощая математические и физические составляющие, можно сказать, что из работы Белла следовали две однозначно распознаваемые ситуации при статистических измерениях состояний запутанных частиц. Если состояния двух запутанных частиц определённы в момент разделения, то должно выполняться одно неравенство Белла. Если состояния двух запутанных частиц неопределённы до измерения состояния одной из них, то должно выполняться другое неравенство.
Неравенства Белла предоставили теоретическую базу для возможных физических экспериментов, однако по состоянию на 1964 год техническая база не позволяла ещё их поставить. Первые успешные эксперименты по проверке неравенств Белла были осуществлены Клаузером и в 1972 году. Из результатов следовала неопределённость состояния пары запутанных частиц до проведения измерения над одной из них. И всё же вплоть до 1980-х годов большинство физиков рассматривали квантовую сцеплённость «не как новый неклассический ресурс, который можно использовать, а скорее как конфуз, ждущий окончательного разъяснения».

Однако за экспериментами группы Клаузера последовали эксперименты Аспе в 1981 году. В классическом эксперименте Аспе (см. схему) два потока фотонов с нулевым суммарным спином, вылетавшие из источника S, направлялись на призмы Николя a и b. В них за счёт двойного лучепреломления происходило разделение поляризаций каждого из фотонов на элементарные, после чего пучки направлялись на детекторы D+ и D-. Сигналы от детекторов через фотоумножители поступали в регистрирующее устройство R, где вычислялось неравенство Белла.
Результаты, полученные как в опытах Фридмана — Клаузера, так и в опытах Аспе, чётко говорили в пользу отсутствия эйнштейновского локального реализма: «призрачное дальнодействие» из мысленного эксперимента окончательно стало физической реальностью. Последний удар по локальности был нанесён в 1989 году многосвязными состояниями Гринбергера — Хорна — Цайлингера, заложившими базис квантовой телепортации. В 2010 году Джон Клаузер, Ален Аспе и Антон Цайлингер стали лауреатами премии Вольфа по физике «за фундаментальный концептуальный и экспериментальный вклад в основы квантовой физики, в частности за серию возрастающих по сложности проверок неравенств Белла (или расширенных версий этих неравенств) с использованием запутанных квантовых состояний».
- Лауреаты премии Вольфа по физике 2010 года
-
Джон Клаузер (слева) -
Ален Аспе -
Антон Цайлингер
Современный этап
Современные версии описанного выше эксперимента создают сегменты Sa и Sb такой длины, чтобы регистрация фотонов происходила в заведомо не связанных известными взаимодействиями областях пространства-времени. В 2007 году исследователям из Мичиганского университета удалось разнести запутанные фотоны на рекордное в тот момент расстояние в 1 м.
В 2008 году группе швейцарских исследователей из Университета Женевы удалось разнести два потока запутанных фотонов на расстояние 18 километров. Помимо прочего, это позволило произвести временны́е измерения с недостижимой ранее точностью. В результате было установлено, что если некое скрытое взаимодействие и происходит, то скорость его распространения должна как минимум в 100 000 раз превышать скорость света в вакууме. При меньшей скорости временные задержки были бы замечены.
Летом того же года другой группе исследователей из австрийского [англ.], включая Цайлингера, удалось поставить ещё более масштабный эксперимент, разнеся потоки запутанных фотонов на 144 километра, между лабораториями на островах Пальма и Тенерифе. Обработка и анализ столь масштабного эксперимента продолжаются, последняя версия отчёта была опубликована в 2010 году. В данном эксперименте удалось исключить возможное влияние недостаточного расстояния между объектами в момент измерения и недостаточной свободы выбора настроек измерения. В результате были ещё раз подтверждены квантовая запутанность и, соответственно, нелокальная природа реальности. Правда, осталось третье возможное влияние — недостаточно полной выборки. Эксперимент, в котором все три потенциальных влияния будут исключены одновременно, на сентябрь 2011 года является вопросом будущего.
В большинстве экспериментов с запутанными частицами используются фотоны. Это объясняется относительной простотой получения запутанных фотонов и их передачи в детекторы, а также бинарной природой измеряемого состояния (положительная или отрицательная спиральность). Однако явление квантовой запутанности существует и для других частиц и их состояний. В 2010 году международный коллектив учёных из Франции, Германии и Испании получил и исследовал запутанные квантовые состояния электронов, то есть частиц с массой, в твёрдом сверхпроводнике из углеродных нанотрубок. В 2011 году исследователям из Института квантовой оптики общества Макса Планка удалось создать состояние квантовой запутанности между отдельным атомом рубидия и конденсатом Бозе — Эйнштейна, разнесёнными на расстояние 30 м.
В 2017 г. удалось экспериментально зафиксировать связанные состояния из трёх фотонов внутри облака атомов рубидия, возникающие под действием лазерных импульсов.
Название явления в русскоязычных источниках
При устойчивом английском термине quantum entanglement, достаточно последовательно использующимся в англоязычных публикациях, русскоязычные работы демонстрируют широкое разнообразие узуса. Из встречающихся в источниках по теме терминов можно назвать (в алфавитном порядке):
- Запутанные квантовые состояния
- Квантовая запутанность
- Квантовая зацепленность
- Квантовые корреляции (термин неудачен из-за неоднозначности)
- Квантовая нелокальность
- Квантовая перепутанность
- Несепарабельность (как уточнение к «квантовым корреляциям»)
- Квантовая сцепленность
В популярной прессе употребляется также выражение «квантовая спутанность».
Такое разнообразие можно объяснить несколькими причинами, в том числе объективным наличием двух обозначаемых объектов: а) само состояние (англ. quantum entanglement) и б) наблюдаемые эффекты в этом состоянии (англ. spooky action at a distance), которые во многих русскоязычных работах различаются по контексту, а не терминологически.
Математическая формулировка
Запутанное состояние с математической точки зрения есть элемент тензорного произведения двух векторных пространств, который нельзя представить в виде тензорного произведения двух векторов, а можно представить лишь в виде сумм таких произведений. То есть это неразложимый элемент. О наличии таких элементов в математике было известно задолго до появления квантовой механики (см., например, работы Риччи и Леви-Чивиты). Подробности о математике квантовой запутанности см. во второй главе книги Максимилиана Шлосхауэра Decoherence and the Quantum-to-Classical Transition (Springer, Berlin, 2007).
Получение запутанных квантовых состояний

В простейшем случае источником S потоков запутанных фотонов служит определённый нелинейный материал, на который направляется лазерный поток определённой частоты и интенсивности (схема с одним эмиттером). В результате спонтанного параметрического рассеяния (СПР) на выходе получаются два конуса поляризации H и V, несущие пары фотонов в запутанном квантовом состоянии (бифотоны).
| подробнее |
|---|
| При СПР типа II под воздействием поляризованного лазерного излучения накачки в кристалле бета-бората бария спонтанно рождаются бифотоны, сумма частот которых равна частоте излучения накачки: ω1 + ω2 = ω а поляризации ортогональны в базисе, определяемом ориентацией кристалла. Благодаря двойному лучепреломлению, при определённых условиях фотоны имеют одну частоту и излучаются вдоль двух конусов, не имеющих общей оси. При этом в одном конусе поляризация вертикальная, а во втором — горизонтальная (по отношению к ориентации кристалла и поляризации излучения накачки). При СПР для волновых векторов также верно
поэтому, если забирать один фотон бифотонной пары из одной линии пересечения конусов, то второй фотон можно всегда забрать из второй линии пересечения. В кристалле фотоны разных поляризаций распространяются с разной скоростью, поэтому в реальной экспериментальной установке каждый пучок дополнительно пропускается через такой же кристалл половинной толщины, повёрнутый на 90°. Кроме того, для нивелирования поляризационных эффектов, в одном из пучков вертикальная и горизонтальная поляризации меняются местами при помощи комбинации полуволновой и четвертьволновой пластинок. Создаваемые в результате СПР члены бифотонной пары можно обозначить индексами 1 и 2, при этом:
По аналогии с двухщелевым экспериментом два возможных варианта измерений поляризации (после поворота в одном из пучков поляризации одинаковы) можно описать суперпозицией произведений Так как состояние поляризации и пространственные моды независимы друг от друга, то общая волновая функция принимает вид:
Фотоны являются бозонами, поэтому волновая функция пары фотонов должна быть симметрична относительно перестановки индексов. В результате симметризации получаем:
Ориентацией компенсационных кристаллов фазовый множитель
Множитель, описывающий состояние поляризации, является одним из четырёх белловских максимально запутанных состояний:
|
Выбор конкретного материала зависит от задач эксперимента, используемой частоты и мощности. В таблице ниже приводятся лишь некоторые часто используемые с [англ.] (РДС-кристаллы, англ. periodically poled):
| Вещество | Формула | Аббревиатура |
|---|---|---|
| бета-борат бария | β-BaB2O4 | BBO |
| лития | LiB3O5 | LBO |
| фосфат калия | KTiOPO4 | KTP |
| ниобат калия | KNbO3 | — |
Интересным и сравнительно молодым направлением стали . Предполагалось, что органические составляющие живых организмов должны обладать сильными нелинейными свойствами из-за позиций орбиталей в π-связях. Эти предположения подтвердились, и несколькими группами исследователей были получены высококачественные нелинейные кристаллы путём дегидратации насыщенных растворов аминокислот. Некоторые из этих кристаллов:
| Вещество | Формула | Аббревиатура |
|---|---|---|
| L-аргинин малеин дигидрат | C6H14N4O2 + C4H4O4 | LAMD |
| 2-L-метионин малеин дигидрат | C5H11NO2S + C4H4O4 | LMMM |
LMMM из таблицы получается кристаллизацией смеси в пропорции два к одной L-метионина (метаболическое средство) и малеиновой кислоты (пищевая промышленность), то есть из массово производимых веществ. При этом эффективность правильно выращенного кристалла составляет 90 % от более дорогого и труднодоступного неорганического KTP.
Идеи применения
«Сверхсветовой коммуникатор» Херберта
Всего через год после эксперимента Аспэ, в 1982 году, американский физик [англ.] предложил журналу «Foundations of Physics» статью с идеей своего «сверхсветового коммуникатора на основе нового типа квантовых измерений» FLASH (First Laser-Amplified Superluminal Hookup). По позднейшему рассказу Ашера Переса, бывшего в тот момент одним из рецензентов журнала, ошибочность идеи была очевидной, но, к своему удивлению, он не нашёл конкретной физической теоремы, на которую мог бы кратко сослаться. Поэтому он настоял на публикации статьи, так как это «пробудит заметный интерес, а нахождение ошибки приведёт к заметному прогрессу в нашем понимании физики». Статья была напечатана, и в результате развернувшейся дискуссии Вуттерсом, [англ.] и [англ.] была сформулирована и доказана теорема о запрете клонирования. Так излагается история у Переса в его статье, опубликованной 20 лет спустя после описываемых событий.
Теорема о запрете клонирования утверждает невозможность создания идеальной копии произвольного неизвестного квантового состояния. Весьма упрощая ситуацию, можно привести пример с клонированием живых существ. Можно создать идеальную генетическую копию овцы, но нельзя «клонировать» жизнь и судьбу прототипа.
Учёные обычно скептически относятся к проектам со словом «сверхсветовой» в названии. К этому добавился неоднозначный научный путь самого Херберта. В 1970-х он вместе с приятелем из Xerox PARC сконструировал «метафазовую печатную машинку» для «коммуникации с бесплотными духами» (результаты интенсивных экспериментов были признаны участниками непоказательными). А в 1985 Херберт написал книгу о метафизическом в физике. В целом, события 1982 года достаточно сильно скомпрометировали идеи квантовой коммуникации в глазах потенциальных исследователей, и до конца XX века существенного прогресса в этом направлении не наблюдалось.
Квантовая коммуникация
Теория квантовой механики запрещает передачу информации со сверхсветовой скоростью. Это объясняется принципиально вероятностным характером измерений и теоремой о запрете клонирования. Представим разнесённых в пространстве наблюдателей А и Б, у которых имеется по экземпляру квантово-запутанных ящиков с котами Шрёдингера, находящимися в суперпозиции «жив-мёртв». Если в момент t1 наблюдатель А открывает ящик, то его кот равновероятно оказывается либо живым, либо мёртвым. Если живым, то в момент t2 наблюдатель Б открывает свой ящик и находит там мёртвого кота. Проблема в том, что до исходного измерения нет возможности предсказать, у кого именно что окажется, а после один кот жив, другой мёртв, и назад ситуацию не повернуть.

Обход классических ограничений был найден в 2006 году и из Калифорнийского университета за счёт слабых квантовых измерений (англ. weak quantum measurement). Продолжая аналогию, оказалось, что можно не распахивать ящик, а лишь чуть-чуть приподнять его крышку и подсмотреть в щёлку. Если состояние кота неудовлетворительно, то крышку можно сразу захлопнуть и попробовать ещё раз. В 2008 году другая группа исследователей из Калифорнийского университета объявила об успешной экспериментальной проверке данной теории. «Реинкарнация» кота Шрёдингера стала возможной. Наблюдатель А теперь может приоткрывать и закрывать крышку ящика, пока не убедится, что у наблюдателя Б кот окажется в нужном состоянии.
Открытие возможности «обратного коллапса» во многом перевернуло представления о базовых принципах квантовой механики:
Профессор Влатко Ведрал, Оксфордский университет: «Теперь мы даже не можем сказать, что измерения формируют реальность, — ведь можно элиминировать эффекты замеров и начать всё заново»
Профессор Шлоссхауэр, университет Мельбурна: «Квантовый мир стал ещё более хрупким, а реальность ещё более таинственной».
— Реинкарнация кота Шрёдингера стала возможной. Дата обращения: 15 октября 2011. Архивировано 26 октября 2011 года.
Возникла идея не просто передачи потоков запутанных частиц в разнесённые в пространстве приёмники, но и хранения таких частиц неопределённо долгое время в приёмниках в состоянии суперпозиции для «последующего использования». Ещё из работ 1990 года было известно о таких расслоениях Хопфа, которые могли быть топологическими решениями уравнений Максвелла. В переводе на обычный язык это означало, что теоретически (математически) могут существовать ситуации, при которых пучок фотонов или отдельный фотон будет бесконечно циркулировать по сложной замкнутой траектории, выписывая тор в пространстве. До недавнего времени это оставалось просто ещё одной математической абстракцией. В 2008 году американские исследователи занялись анализом получаемых расслоений и их возможной физической реализацией. В результате были найдены[уточнить] стабильные решения. На сентябрь 2011 об успешных лабораторных реализациях не сообщалось, но теперь это вопрос технических трудностей[уточнить], а не физических ограничений.
Помимо проблемы «складирования» запутанных частиц остаётся нерешённой проблема декогеренции, то есть утраты частицами запутанности со временем из-за взаимодействия с окружающей средой. Даже в физическом вакууме остаются виртуальные частицы, которые вполне успешно деформируют физические тела, как показывает эффект Казимира, и, следовательно, теоретически могут влиять на запутанные частицы.
Квантовая телепортация
Квантовая телепортация (не путать с телепортацией), основанная на запутанных квантовых состояниях, используется в таких интенсивно исследуемых областях, как квантовые вычисления и квантовая криптография.
Идея квантовых вычислений была впервые предложена Ю. И. Маниным в 1980 году. На сентябрь 2011 года полномасштабный квантовый компьютер является пока гипотетическим устройством, построение которого связано со многими вопросами квантовой теории и с решением проблемы декогеренции. Ограниченные (в несколько кубитов) квантовые «мини-компьютеры» уже создаются в лабораториях. Первое удачное применение с полезным результатом продемонстрировано международным коллективом учёных в 2009 году. По квантовому алгоритму была определена энергия молекулы водорода. Впрочем, некоторыми исследователями высказывается мнение, что для квантовых компьютеров запутанность является, наоборот, нежелательным побочным фактором.
Квантовая криптография используется для пересылки зашифрованных сообщений по двум каналам связи, квантовому и традиционному. Первый протокол квантового распределения ключа BB84 был предложен[англ.] и [англ.] в 1984 году. С тех пор квантовая криптография являлась одним из бурно развивающихся прикладных направлений квантовой физики, и к 2011 году несколькими лабораториями и коммерческими фирмами были созданы работающие прототипы передатчиков и приёмников.
Идея и привлекательность квантовой криптографии базируется не на «абсолютной» криптостойкости, а на гарантированном уведомлении, как только кто-либо попытается перехватить сообщение. Последнее же базируется на известных к началу разработок законах квантовой физики и в первую очередь на необратимости коллапса волновой функции. В связи с открытием и успешным тестированием обратимых слабых квантовых измерений основы надёжности квантовой криптографии оказались под большим вопросом. Возможно, квантовая криптография войдёт в историю, как система, для которой прототип «абсолютно надёжного» передатчика и прототип перехватчика сообщений были созданы почти одновременно и до начала практического использования самой системы.
Квантовая запутанность и структура пространства-времени
Согласно [англ.], M. Mарколли и др., квантовая запутанность порождает дополнительные измерения для гравитационной теории. Использование данных о квантовой запутанности в двух измерениях позволяет вычислить плотность вакуумной энергии, которая в трёхмерном пространстве проявляет себя в гравитационном взаимодействии. Это даёт возможность интерпретировать квантовую запутанность как условие, налагаемое на плотность энергии. Эти условия должны удовлетворяться в любой квантовой теории гравитации, согласованной и не противоречащей как ОТО, так и квантовой механике.
Физическая интерпретация явления
Этот раздел нужно дополнить. |
Копенгагенская интерпретация
Интерпретация Бома
Многомировая интерпретация
Многомировая интерпретация позволяет представить запутанные частицы как проекции всех возможных состояний одной и той же частицы из параллельных вселенных.
Объективная редукция Гирарди — Римини — Вебера
Транзакционная интерпретация
Транзакционная интерпретация (TI), предложенная [англ.] в 1986 году, предполагает наличие исходящих от частиц симметричных стоячих волн, направленных в прошлое и будущее по оси времени. Тогда взаимодействие распространяется по волнам без нарушения лимита скорости света, но для временно́го фрейма наблюдателя событие (транзакция) происходит «мгновенно».
Многочастичная квантовая запутанность
Многочастичная квантовая запутанность — явление квантовой запутанности в квантовой системе, состоящей из трёх и более подсистем или частиц. По сравнению со случаем двух частиц многочастичная квантовая запутанность обладает в общем случае значительно более богатой динамикой. На данный момент многочастичная квантовая запутанность является предметом интенсивного изучения в области квантовой информатики, и является важной составляющей теоретического описания работы квантовых компьютеров.
Квантовая запутанность и кротовые норы
В статье, опубликованной в немецком журнале Fortschritte der Physik в 2013 году, Малдасена и Сасскинд заявили, что червоточина — технически мост Эйнштейна — Розена, или ЭР — является пространственно-временным эквивалентом квантовой запутанности. Это позволило разрешить проблему файервола.
Явление в религии и в массовой культуре
-
Символ бифотона в статье на сайте Американского физического общества -
Экспериментальный теологический символ, автор которого решил использовать узор, иногда ассоциируемый с феноменом квантовой запутанности -
Книга «Будда и Квант», книжный магазин в Ванкувере. Из предисловия: «… мы сможем понять современную физику, только если поместим пространство и время внутрь сознания»
Этот раздел нужно дополнить. |
См. также
- Носки Бертлмана
- Синглетное состояние
- Редукция фон Неймана
- Квантовая телепортация
- Квантовое сверхплотное кодирование
- Эксперимент квантового ластика
- Принцип Паули
- Опыт Штерна — Герлаха
- Спонтанное параметрическое рассеяние
- [англ.]
- Супердетерминизм
Примечания
- Альтернативный термин «квантовая сцепленность» вместо переводного «запутанность», предлагается, в частности, профессором А. С. Холево (МИАН): Холево А. С. Квантовая информатика: прошлое, настоящее, будущее // В мире науки : журнал. — 2008. — № 7.
- Квантовый секрет Полишинеля. Газета.Ru (21 июля 2011). Дата обращения: 12 сентября 2011. Архивировано 22 сентября 2011 года.
- Quantum «spooky action at a distance» travels at least 10,000 times faster than light Архивная копия от 3 сентября 2022 на Wayback Machine, newatlas.com, 13 марта 2013 года.
- Бор Н. Сольвеевские конгрессы и развитие квантовой физики // Успехи физических наук : журнал. — Российская академия наук, 1967. — Т. 91, вып. 4. — С. 744—747. Архивировано 1 ноября 2011 года.
- Heisenberg W. Criticisms and Counterproposals to the Copenhagen Interpretation of Quantum Theory // Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science. — 2007. — С. 102. — ISBN 9780061209192.
- Дословно Эйнштейн сказал «I like to believe that the moon is still there even if we don’t look at it» (Я хотел бы верить, что Луна всё там же, даже если мы на неё не смотрим).
- Einstein A., Podolsky B., Rosen N. Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete? (англ.) // Physical Review / E. L. Nichols, E. Merritt, F. Bedell, G. D. Sprouse — Lancaster: for the American Physical Society by the American Institute of Physics, 1935. — Vol. 47, Iss. 10. — P. 777—780. — ISSN 0031-899X; 1536-6065 — doi:10.1103/PHYSREV.47.777
- Schrödinger E. Discussion of Probability Relations between Separated Systems // Proceedings of the Cambridge Philosophical Society : журнал. — 1935. — № 31. — С. 555.
- Bub J. Quantum Entanglement and Information. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Стэнфордский университет. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 5 февраля 2012 года.
- Felder G. Spooky Action at a Distance. NCSU. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 17 сентября 2011 года.
- Audretsch J. 7.5.2 Non-Local Effects: „Spooky Action at a Distance“? // Entangled systems: new directions in quantum physics. — Bonn: Wiley-VCH, 2007. — С. 130. — ISBN 9783527406845.
- Bohr N. Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete? // Physical Review : журнал. — 1935. — Т. 48. Архивировано 15 июня 2013 года.
- Gribbin J. Introduction // Q is for QUANTUM: An Encyclopedia of Particle Physics. — 2000. — С. 7. — ISBN 978-0684863153.
- Sheldon G. Bohmian Mechanics. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Стэнфордский университет. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 5 февраля 2012 года.
- Bell J. S. On the Einstein Podolsky Rosen Paradox (англ.) // Physics Physique физика / P. W. Anderson, B. T. Matthias — Pergamon Press, 1964. — Vol. 1, Iss. 3. — P. 195—200. — 6 p. — ISSN 0554-128X — doi:10.1103/PHYSICSPHYSIQUEFIZIKA.1.195
- Парадокс Эйнштейна Подольского Розена. Квантовая Магия. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 17 сентября 2011 года.
- ЭПР-парадокс. Опыты Фридмана–Клаузера и Аспэ. Копенгагенская интерпретация квантовой механики. Финам.Ru. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 17 сентября 2011 года.
- Greenberger D., Horne M., Zeilinger A. (2007). Going Beyond Bell's Theorem. arXiv:0712.0921 [quant-ph].
{{cite arXiv}}: Неизвестный параметр|accessdate=игнорируется (справка); Неизвестный параметр|version=игнорируется (справка)Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка) - Wolf Foundation: Physics. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 5 февраля 2012 года.
- Moehring D. L., et al. Entanglement of single-atom quantum bits at a distance (англ.) // Nature : журнал. — 2007. — No. 449. — doi:10.1038/nature06118.
- Физики „запутали“ два атома на расстоянии метра друг от друга. Лента.Ру. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 9 марта 2012 года.
- Salart D., et al. Testing the speed of „spooky action at a distance“ (англ.) // Nature : журнал. — 2008. — No. 454. — doi:10.1038/nature07121.
- Коняев А.. Коты в ящиках и квантовые скорости. Лента.Ру. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 16 августа 2012 года.
- Scheidl T.; al. (2010). Violation of local realism with freedom of choice. arXiv:0811.3129 [quant-ph].
{{cite arXiv}}: Неизвестный параметр|accessdate=игнорируется (справка); Неизвестный параметр|version=игнорируется (справка) - Попов Л. Физики проявили нелокальную природу реальности. Membrana. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 15 февраля 2012 года.
- Herrmann L. G., et al. Carbon Nanotubes as Cooper-Pair Beam Splitters // Physical Review Letters : журнал. — 2010. — Т. 104, вып. 2. — doi:10.1103/PhysRevLett.104.026801.
- Физики добились твердой квантовой запутанности. Лента.Ру. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 14 мая 2012 года.
- Lettner M., et al. Remote Entanglement between a Single Atom and a Bose-Einstein Condensate // Physical Review Letters : журнал. — 2011. — Т. 106, вып. 21. — doi:10.1103/PhysRevLett.106.210503.
- Физики запутали атом и конденсат Бозе-Эйнштейна из другой лаборатории. Лента.Ру. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 25 апреля 2012 года.
- arXiv.org Qi-Yu Liang, Aditya V. Venkatramani, Sergio H. Cantu, Travis L. Nicholson, Michael J. Gullans, Alexey V. Gorshkov, Jeff D. Thompson, Cheng Chin, Mikhail D. Lukin, Vladan Vuletic Observation of three-photon bound states in a quantum nonlinear medium Архивная копия от 12 января 2019 на Wayback Machine
- Баргатин И. В., Гришанин Б. А., Задков В. Н. Запутанные квантовые состояния атомных систем // Успехи физических наук : журнал. — М.: Российская академия наук, 2001. — Т. 171, № 6. — doi:10.3367/UFNr.0171.200106c.0625.
- Самостоятельный термин вместо переводного «запутанность», предлагаемый, в частности, член-корреспондентом РАН И. В. Воловичем (МИАН):Волович И. В. Квантовая телепортация (21 мая 2002). — Тезисы для интервью в телепередаче Гордона. Дата обращения: 12 сентября 2011. Архивировано 13 января 2012 года.
- Валиев К. А. Квантовые компьютеры и квантовые вычисления // Успехи физических наук : журнал. — Российская академия наук, 2005. — Т. 175, № 1. — С. 18. — doi:10.3367/UFNr.0175.200501a.0003.
- Тайченачев А. В., Тумайкин А. М., Юдин В. И. Обобщенные темные состояния в системе „бозе-атомы и квантованное поле“ // Письма в ЖЭТФ : журнал. — 2004. — Т. 79, вып. 11. — С. 78. Архивировано 19 июня 2021 года.
- Иванов И. Детектор CMS зарегистрировал квантовые корреляции пи-мезонов. Элементы (31 мая 2010). Дата обращения: 28 октября 2011. Архивировано 5 февраля 2012 года.
- Трифонов А. С., Усачев П. А. Квантовые корреляции шумов накачки и излучения полупроводникового лазера в околопороговой области // ЖЭТФ : журнал. — 1995. — Т. 108, вып. 4. — С. 1253.
- Белинский А. В. Квантовая нелокальность и отсутствие априорных значений измеряемых величин в экспериментах с фотонами // Успехи физических наук : журнал. — Российская академия наук, 2003. — Т. 173, № 8. — doi:10.3367/UFNr.0173.200308l.0905.
- Белоусов Ю. М., Манько В. И. VII семестр. Равновесная статистическая механика: Курс теоретической физики для студентов экономических специальностей. Московский физико-технический институт. Дата обращения: 21 октября 2011. Архивировано 5 февраля 2012 года.
- Цехмистро И. З. Импликативно-логическая природа квантовых корреляций // Успехи физических наук : журнал. — Российская академия наук, 2001. — Т. 171, № 4. — doi:10.3367/UFNr.0171.200104l.0452.
- Смартфон со спутанными квантами. Газета.Ru (11 августа 2011). Дата обращения: 19 июля 2013. Архивировано 25 августа 2012 года., Александр Спирин. Физики смогли "спутать" в кремнии миллиард кубитов. "Независимая газета" (9 февраля 2011). Архивировано 25 июля 2013 года.
- Hamel D. R. Realization of novel entangled photon sources using periodically poled materials С. 17—19. UW. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 5 февраля 2012 года.
- Бурлаков А. В., Клышко Д. Н. Поляризованные бифотоны как „оптические кварки“ // Письма в ЖЭТФ : журнал. — 1999. — Т. 69, вып. 11. Архивировано 19 июня 2021 года.
- Хартиков С. ЭПР-пары фотонов, перепутанные по поляризации. Дата обращения: 12 сентября 2011. (недоступная ссылка)
- Nonlinear Crystal Materials. RP Photonics. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 5 февраля 2012 года.
- Нелинейные кристаллы. lasercomponents.ru. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 5 февраля 2012 года.
- Анфимова Е. А. Нелинейные кристаллы с доменной структурой для параметрической генерации света // Оптика атмосферы и океана : журнал. — 2006. — Т. 19, № 11.
- Mallik T., et al. Synthesis, crystal structure and solubility of C6H14N4O2,C4H4O4,2H2O // Science and Technology of Advanced Materials : журнал. — 2005. — Т. 6, вып. 5. — doi:10.1016/j.stam.2005.01.001.
- Natarajan S., et al. Crystal growth and structure of L-methionine L-methioninium hydrogen maleate — a new NLO material // Science and Technology of Advanced Materials : журнал. — 2008. — Т. 9, вып. 2. — doi:10.1088/1468-6996/9/2/025012.
- Peres A. (2002). How the no-cloning theorem got its name. arXiv:quant-ph/0205076.
{{cite arXiv}}:|class=игнорируется (справка); Неизвестный параметр|accessdate=игнорируется (справка); Неизвестный параметр|version=игнорируется (справка) - Herbert N. FLASH — A superluminal communicator based upon a new kind of quantum measurement // Foundations of Physics : журнал. — 1982. — Т. 12, № 12. — doi:10.1007/BF00729622.
- Metaphase Typewriter. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 5 февраля 2012 года.
- Herbert N. Quantum Reality: Beyond the New Physics. — 1987. — ISBN 978-0385235693.
- Korotkov A. N., Jordan A. N. Undoing a Weak Quantum Measurement of a Solid-State Qubit // Physical Review Letters : журнал. — 2006. — Т. 97, вып. 16. — doi:10.1103/PhysRevLett.97.166805.
- Katz N., et al. Reversal of the Weak Measurement of a Quantum State in a Superconducting Phase Qubit // Physical Review Letters : журнал. — 2008. — Т. 101, вып. 20. — doi:10.1103/PhysRevLett.101.200401.
- Merali Z. Reincarnation can save Schrödinger's cat (англ.) // Nature : журнал. — 2008. — No. 454. — doi:10.1038/454008a.
- Реинкарнация кота Шрёдингера стала возможной. Membrana. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 26 октября 2011 года..
- Rañada A. F. Knotted solutions of the Maxwell equations in vacuum // Journal of Physics A: Mathematical and General : журнал. — 1990. — Т. 23, вып. 16. — doi:10.1088/0305-4470/23/16/007.
- Irvine W., Bouwmeester D. Linked and knotted beams of light // Nature Physics : журнал. — 2008. — № 4. — doi:10.1038/nphys1056.
- Физики завязали свет узлом. Лента.Ру. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 7 июля 2011 года.
- Манин, Ю.И. Вычислимое и невычислимое. — М.: Сов. радио, 1980. — С. 15. Архивировано 10 мая 2013 года.
- Lanyon B. P., et al. Towards quantum chemistry on a quantum computer // Nature Chemistry : журнал. — 2010. — Т. 2. — doi:10.1038/nchem.483.
- Квантовый компьютер впервые определил энергию молекулы водорода. Лента.Ру. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 17 января 2012 года.
- Gross D., Flammia S. N., Eisert J. Most Quantum States Are Too Entangled To Be Useful As Computational Resources // Physical Review Letters : журнал. — 2009. — Т. 102, вып. 19. — doi:10.1103/PhysRevLett.102.190501.
- Запутанность оказалась сомнительным другом квантовых компьютеров. Лента.Ру. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 5 августа 2011 года.
- Bennett C., Brassard G. Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing // Proceedings of IEEE International Conference on Computers Systems and Signal Processing : журнал. — 1984. — Т. 11. — doi:10.1016/j.tcs.2011.08.039.
- Сафин Д. (20 мая 2010). Осуществлена квантовая телепортация на 16 километров. Compulenta.ru. Архивировано 13 января 2012. Дата обращения: 21 октября 2011.
- Килин С. Я. Квантовая информация // Успехи физических наук : журнал. — М.: Российская академия наук, 1999. — Т. 169, № 5. — С. 514. — doi:10.3367/UFNr.0169.199905b.0507.
- Reiser A., et al. Quantum Weak Measurement and its implications for Communications (PowerPoint) 34. Дата обращения: 12 сентября 2011. Архивировано 5 февраля 2012 года.
- Gefter A. Curiosity doesn't have to kill the quantum cat (англ.) // New Scientist : журнал. — 2007. — Iss. 2603. — P. 34. Архивировано 16 мая 2011 года.
- How Spacetime is built by Quantum Entanglement: New Insight into Unification of General Relativity and Quantum Mechanics. Дата обращения: 15 января 2016. Архивировано 5 апреля 2016 года.
- How Spacetime is built by Quantum Entanglement: New Insight into Unification of General Relativity and Quantum Mechanics | Kavli IPMU-カブリ数物連携宇宙研究機構. Дата обращения: 15 января 2016. Архивировано 21 декабря 2015 года.
- Vaidman L. Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Стэнфордский университет. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 5 февраля 2012 года.
- Лебедев Ю. Реально ли многомирие? // Наука и жизнь : журнал. — 2010. — № 4. Архивировано 11 июня 2010 года.
- Cramer J. G. The transactional interpretation of quantum mechanics // Reviews of Modern Physics : журнал. — 1986. — Т. 58, вып. 3. — doi:10.1103/RevModPhys.58.647.
- Квантовая запутанность и червоточины могут быть тесно связаны. hi-news.ru. Дата обращения: 11 октября 2015. Архивировано 12 октября 2015 года.
- Хуан Малдасена Чёрные дыры, кротовые норы и секреты квантового пространства-времени // В мире науки. — 2017. — № 1/2. — С. 82-89.
- This Month in Physics History: Einstein and the EPR Paradox Архивная копия от 24 января 2012 на Wayback Machine // APS, 2011-09-13
- Experimental Theological symbol Архивная копия от 2 апреля 2015 на Wayback Machine на flickr
Литература
- Баргатин И. В., Гришанин Б. А., Задков В. Н. Запутанные квантовые состояния атомных систем // Успехи физических наук : журнал. — М.: Российская академия наук, 2001. — Т. 171, № 6. — doi:10.3367/UFNr.0171.200106c.0625.
- Валиев К. А., Кокин А. А. Квантовые компьютеры: надежды и реальность. — М.: R&C, 2001. — ISBN 5-93972-024-2.
- Килин С. Я. Квантовая информация // Успехи физических наук : журнал. — М.: Российская академия наук, 1999. — Т. 169, № 5. — doi:10.3367/UFNr.0169.199905b.0507.
- Квантовая криптография. Идеи и практика / Под ред. С. Я. Килина, Д. Б. Хорошко, А. П. Низовцева. — Минск: Белорусская наука, 2007. — ISBN 978-985-08-0899-8.
- Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая информация = Quantum Computation and Quantum Information. — М.: Мир, 2006. — ISBN 5-03-003524-9.
- Джордж Массер. Нелокальность. Феномен, меняющий представление о пространстве и времени, и его значение для черных дыр, Большого взрыва и теорий всего = Musser George. Spooky action at a distance. — Альпина Нон-фикшн, 2018. — ISBN 978-5-91671-810-2.
- R. Horodecki, P. Horodecki, M. Horodecki, and K. Horodecki. Quantum entanglement. Rev. Mod. Phys., 81, 865 (2009).
- O. Gühne and G. Tóth. Entanglement detection. Phys. Rep., 474, 1-75 (2009).
- L. Amico, R. Fazio, A. Osterloh, and V. Vedral. Entanglement in many-body systems. Rev. Mod. Phys., 80, 517 (2008).
- Michael Walter, David Gross, Jens Eisert. Multi-partite entanglement (англ.). — 2016. — arXiv:1612.02437.
Ссылки
- Существование объективной реальности вновь поставили под сомнение // Лента.ру, сен 2014
- Физики открыли новый тип квантовой запутанности // Хайтек, янв 2023
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Квантовая сцепленность, Что такое Квантовая сцепленность? Что означает Квантовая сцепленность?
Kva ntovaya zapu tannost kvantovomehanicheskoe yavlenie pri kotorom kvantovye sostoyaniya dvuh ili bolshego chisla obektov okazyvayutsya vzaimozavisimymi Naprimer mozhno poluchit paru fotonov nahodyashihsya v zaputannom sostoyanii i togda esli pri izmerenii spina pervoj chasticy eyo spiralnost okazyvaetsya polozhitelnoj to spiralnost vtoroj vsegda okazyvaetsya otricatelnoj i naoborot Takaya vzaimozavisimost sohranyaetsya dazhe esli eti obekty razneseny v prostranstve za predely lyubyh izvestnyh vzaimodejstvij Izmerenie parametra odnoj chasticy soprovozhdaetsya mgnovennym bystree skorosti sveta prekrasheniem zaputannogo sostoyaniya drugoj chto mozhet nahoditsya v logicheskom protivorechii s principom lokalnosti no pri etom informaciya ne peredayotsya i teoriya otnositelnosti ne narushaetsya Istoriya izucheniyaSpor Bora i Ejnshtejna EPR paradoks Osnovnye stati Diskussiya Bora i Ejnshtejna i Paradoks Ejnshtejna Podolskogo Rozena Kopengagenskaya interpretaciya kvantovoj mehaniki rassmatrivaet volnovuyu funkciyu do eyo izmereniya kak nahodyashuyusya v superpozicii sostoyanij Na risunke izobrazheny orbitali atoma vodoroda s raspredeleniyami plotnostej veroyatnosti chyornyj nulevaya veroyatnost belyj naibolshaya veroyatnost V sootvetstvii s Kopengagenskoj interpretaciej pri izmerenii proishodit neobratimyj kollaps volnovoj funkcii i ta prinimaet opredelyonnoe znachenie pri etom predskazuem tolko nabor vozmozhnyh znachenij no ne rezultat konkretnogo izmereniya Na Pyatom Solveevskom kongresse 1927 goda odnim iz centrov diskussii stal spor Bora i Ejnshtejna o principah Kopengagenskoj interpretacii kvantovoj mehaniki kotoraya vprochem eshyo ne imela etogo nazvaniya zakrepivshegosya tolko v 1950 e gody Ejnshtejn nastaival na sohranenii v kvantovoj fizike principov determinizma klassicheskoj fiziki i na traktovke rezultatov izmereniya s tochki zreniya nesvyazannogo nablyudatelya angl detached observer S drugoj storony Bor nastaival na principialno nedeterminirovannom stohasticheskom haraktere kvantovyh yavlenij i na neustranimosti effekta vliyaniya izmereniya na samo sostoyanie Kak kvintessenciya etih sporov chasto privoditsya dialog Ejnshtejna s Borom Bog ne igraet v kosti Albert ne ukazyvaj Bogu chto emu delat a takzhe sarkasticheskij vopros Ejnshtejna Vy dejstvitelno schitaete chto Luna sushestvuet tolko kogda vy na neyo smotrite Albert Ejnshtejn i Nils Bor Shestoj Solveevskij kongress 1930 V prodolzhenie nachavshihsya sporov v 1935 godu Ejnshtejn Podolskij i Rozen sformulirovali EPR paradoks kotoryj dolzhen byl pokazat nepolnotu predlagaemoj modeli kvantovoj mehaniki Ih statya Mozhno li schitat kvantovo mehanicheskoe opisanie fizicheskoj realnosti polnym byla opublikovana v 47 zhurnala Physical Review V EPR paradokse myslenno narushalsya princip neopredelyonnosti Gejzenberga pri nalichii dvuh chastic imeyushih obshee proishozhdenie mozhno izmerit sostoyanie odnoj chasticy i po nemu predskazat sostoyanie drugoj nad kotoroj izmerenie eshyo ne proizvodilos Analiziruya v tom zhe godu podobnye teoreticheski vzaimozavisimye sistemy Shryodinger nazval ih sputannymi angl entangled Pozdnee angl entangled i angl entanglement stali obsheprinyatymi terminami v angloyazychnyh publikaciyah Sam Shryodinger schital chasticy zaputannymi tolko poka oni fizicheski vzaimodejstvovali drug s drugom Pri udalenii za predely vozmozhnyh vzaimodejstvij zaputannost ischezala To est znachenie termina u Shryodingera otlichaetsya ot togo kotoroe podrazumevaetsya v nastoyashee vremya Ejnshtejn ne rassmatrival EPR paradoks kak opisanie kakogo libo dejstvitelnogo fizicheskogo fenomena Eto byla imenno myslennaya konstrukciya sozdannaya dlya demonstracii protivorechij principa neopredelyonnosti V 1947 godu v pisme Maksu Bornu on nazval podobnuyu svyaz mezhdu zaputannymi chasticami prizrachnym dalnodejstviem nem spukhafte Fernwirkung angl spooky action at a distance v perevode Borna Poetomu ya ne mogu v eto poverit tak kak eta teoriya neprimirima s principom togo chto fizika dolzhna otrazhat realnost vo vremeni i prostranstve bez nekih prizrachnyh dalnodejstvij Originalnyj tekst nem Ich kann aber deshalb nicht ernsthaft daran glauben weil die Theorie mit dem Grundsatz unvereinbar ist dass die Physik eine Wirklichkeit in Zeit und Raum darstellen soll ohne spukhafte Fernwirkungen Entangled systems new directions in quantum physics Uzhe v sleduyushem nomere Physical Review Bor opublikoval svoj otvet v state s takim zhe zagolovkom kak i u avtorov paradoksa Storonniki Bora poschitali ego otvet udovletvoritelnym a sam EPR paradoks vyzvannym nepravilnym ponimaniem suti nablyudatelya v kvantovoj fizike Ejnshtejnom i ego storonnikami V celom bolshinstvo fizikov prosto ustranilos ot filosofskih slozhnostej Kopengagenskoj interpretacii Uravnenie Shryodingera rabotalo predskazaniya sovpadali s rezultatami i v ramkah pozitivizma etogo bylo dostatochno Gribbin pishet po etomu povodu chtoby dobratsya iz tochki A v tochku B voditelyu neobyazatelno znat chto proishodit pod kapotom ego mashiny Epigrafom zhe k svoej knige Gribbin postavil slova Fejnmana Dumayu ya mogu otvetstvenno zayavit chto nikto ne ponimaet kvantovuyu mehaniku Esli est vozmozhnost prekratite sprashivat sebya Da kak zhe eto vozmozhno tak kak vas zanesyot v tupik iz kotorogo eshyo nikto ne vybiralsya Neravenstva Bella eksperimentalnye proverki neravenstv Osnovnaya statya Neravenstva Bella Predskazyvaemye teoremoj Bella rezultaty korrelyacij spina pri nalichii lokalnogo realizma sploshnaya liniya i pri ego otsutstvii tochechnaya sinusoida Takoe sostoyanie del okazalos ne slishkom udachnym dlya razvitiya fizicheskoj teorii i praktiki Zaputannost i prizrachnye dalnodejstviya ignorirovalis pochti 30 let poka imi ne zainteresovalsya irlandskij fizik Dzhon Bell Vdohnovlyonnyj ideyami Boma teoriya de Brojlya Boma Bell prodolzhil analiz EPR paradoksa i v 1964 sformuliroval svoi neravenstva Vesma uproshaya matematicheskie i fizicheskie sostavlyayushie mozhno skazat chto iz raboty Bella sledovali dve odnoznachno raspoznavaemye situacii pri statisticheskih izmereniyah sostoyanij zaputannyh chastic Esli sostoyaniya dvuh zaputannyh chastic opredelyonny v moment razdeleniya to dolzhno vypolnyatsya odno neravenstvo Bella Esli sostoyaniya dvuh zaputannyh chastic neopredelyonny do izmereniya sostoyaniya odnoj iz nih to dolzhno vypolnyatsya drugoe neravenstvo Neravenstva Bella predostavili teoreticheskuyu bazu dlya vozmozhnyh fizicheskih eksperimentov odnako po sostoyaniyu na 1964 god tehnicheskaya baza ne pozvolyala eshyo ih postavit Pervye uspeshnye eksperimenty po proverke neravenstv Bella byli osushestvleny Klauzerom i v 1972 godu Iz rezultatov sledovala neopredelyonnost sostoyaniya pary zaputannyh chastic do provedeniya izmereniya nad odnoj iz nih I vsyo zhe vplot do 1980 h godov bolshinstvo fizikov rassmatrivali kvantovuyu sceplyonnost ne kak novyj neklassicheskij resurs kotoryj mozhno ispolzovat a skoree kak konfuz zhdushij okonchatelnogo razyasneniya Shema eksperimenta Aspe 1981 goda Odnako za eksperimentami gruppy Klauzera posledovali eksperimenty Aspe v 1981 godu V klassicheskom eksperimente Aspe sm shemu dva potoka fotonov s nulevym summarnym spinom vyletavshie iz istochnika S napravlyalis na prizmy Nikolya a i b V nih za schyot dvojnogo lucheprelomleniya proishodilo razdelenie polyarizacij kazhdogo iz fotonov na elementarnye posle chego puchki napravlyalis na detektory D i D Signaly ot detektorov cherez fotoumnozhiteli postupali v registriruyushee ustrojstvo R gde vychislyalos neravenstvo Bella Rezultaty poluchennye kak v opytah Fridmana Klauzera tak i v opytah Aspe chyotko govorili v polzu otsutstviya ejnshtejnovskogo lokalnogo realizma prizrachnoe dalnodejstvie iz myslennogo eksperimenta okonchatelno stalo fizicheskoj realnostyu Poslednij udar po lokalnosti byl nanesyon v 1989 godu mnogosvyaznymi sostoyaniyami Grinbergera Horna Cajlingera zalozhivshimi bazis kvantovoj teleportacii V 2010 godu Dzhon Klauzer Alen Aspe i Anton Cajlinger stali laureatami premii Volfa po fizike za fundamentalnyj konceptualnyj i eksperimentalnyj vklad v osnovy kvantovoj fiziki v chastnosti za seriyu vozrastayushih po slozhnosti proverok neravenstv Bella ili rasshirennyh versij etih neravenstv s ispolzovaniem zaputannyh kvantovyh sostoyanij Laureaty premii Volfa po fizike 2010 goda Dzhon Klauzer sleva Alen Aspe Anton CajlingerSovremennyj etap Sovremennye versii opisannogo vyshe eksperimenta sozdayut segmenty Sa i Sb takoj dliny chtoby registraciya fotonov proishodila v zavedomo ne svyazannyh izvestnymi vzaimodejstviyami oblastyah prostranstva vremeni V 2007 godu issledovatelyam iz Michiganskogo universiteta udalos raznesti zaputannye fotony na rekordnoe v tot moment rasstoyanie v 1 m V 2008 godu gruppe shvejcarskih issledovatelej iz Universiteta Zhenevy udalos raznesti dva potoka zaputannyh fotonov na rasstoyanie 18 kilometrov Pomimo prochego eto pozvolilo proizvesti vremenny e izmereniya s nedostizhimoj ranee tochnostyu V rezultate bylo ustanovleno chto esli nekoe skrytoe vzaimodejstvie i proishodit to skorost ego rasprostraneniya dolzhna kak minimum v 100 000 raz prevyshat skorost sveta v vakuume Pri menshej skorosti vremennye zaderzhki byli by zamecheny Letom togo zhe goda drugoj gruppe issledovatelej iz avstrijskogo angl vklyuchaya Cajlingera udalos postavit eshyo bolee masshtabnyj eksperiment raznesya potoki zaputannyh fotonov na 144 kilometra mezhdu laboratoriyami na ostrovah Palma i Tenerife Obrabotka i analiz stol masshtabnogo eksperimenta prodolzhayutsya poslednyaya versiya otchyota byla opublikovana v 2010 godu V dannom eksperimente udalos isklyuchit vozmozhnoe vliyanie nedostatochnogo rasstoyaniya mezhdu obektami v moment izmereniya i nedostatochnoj svobody vybora nastroek izmereniya V rezultate byli eshyo raz podtverzhdeny kvantovaya zaputannost i sootvetstvenno nelokalnaya priroda realnosti Pravda ostalos trete vozmozhnoe vliyanie nedostatochno polnoj vyborki Eksperiment v kotorom vse tri potencialnyh vliyaniya budut isklyucheny odnovremenno na sentyabr 2011 goda yavlyaetsya voprosom budushego V bolshinstve eksperimentov s zaputannymi chasticami ispolzuyutsya fotony Eto obyasnyaetsya otnositelnoj prostotoj polucheniya zaputannyh fotonov i ih peredachi v detektory a takzhe binarnoj prirodoj izmeryaemogo sostoyaniya polozhitelnaya ili otricatelnaya spiralnost Odnako yavlenie kvantovoj zaputannosti sushestvuet i dlya drugih chastic i ih sostoyanij V 2010 godu mezhdunarodnyj kollektiv uchyonyh iz Francii Germanii i Ispanii poluchil i issledoval zaputannye kvantovye sostoyaniya elektronov to est chastic s massoj v tvyordom sverhprovodnike iz uglerodnyh nanotrubok V 2011 godu issledovatelyam iz Instituta kvantovoj optiki obshestva Maksa Planka udalos sozdat sostoyanie kvantovoj zaputannosti mezhdu otdelnym atomom rubidiya i kondensatom Boze Ejnshtejna raznesyonnymi na rasstoyanie 30 m V 2017 g udalos eksperimentalno zafiksirovat svyazannye sostoyaniya iz tryoh fotonov vnutri oblaka atomov rubidiya voznikayushie pod dejstviem lazernyh impulsov Nazvanie yavleniya v russkoyazychnyh istochnikahPri ustojchivom anglijskom termine quantum entanglement dostatochno posledovatelno ispolzuyushimsya v angloyazychnyh publikaciyah russkoyazychnye raboty demonstriruyut shirokoe raznoobrazie uzusa Iz vstrechayushihsya v istochnikah po teme terminov mozhno nazvat v alfavitnom poryadke Zaputannye kvantovye sostoyaniya Kvantovaya zaputannost Kvantovaya zaceplennost Kvantovye korrelyacii termin neudachen iz za neodnoznachnosti Kvantovaya nelokalnost Kvantovaya pereputannost Neseparabelnost kak utochnenie k kvantovym korrelyaciyam Kvantovaya sceplennost V populyarnoj presse upotreblyaetsya takzhe vyrazhenie kvantovaya sputannost Takoe raznoobrazie mozhno obyasnit neskolkimi prichinami v tom chisle obektivnym nalichiem dvuh oboznachaemyh obektov a samo sostoyanie angl quantum entanglement i b nablyudaemye effekty v etom sostoyanii angl spooky action at a distance kotorye vo mnogih russkoyazychnyh rabotah razlichayutsya po kontekstu a ne terminologicheski Matematicheskaya formulirovkaZaputannoe sostoyanie s matematicheskoj tochki zreniya est element tenzornogo proizvedeniya dvuh vektornyh prostranstv kotoryj nelzya predstavit v vide tenzornogo proizvedeniya dvuh vektorov a mozhno predstavit lish v vide summ takih proizvedenij To est eto nerazlozhimyj element O nalichii takih elementov v matematike bylo izvestno zadolgo do poyavleniya kvantovoj mehaniki sm naprimer raboty Richchi i Levi Chivity Podrobnosti o matematike kvantovoj zaputannosti sm vo vtoroj glave knigi Maksimiliana Shloshauera Decoherence and the Quantum to Classical Transition Springer Berlin 2007 Poluchenie zaputannyh kvantovyh sostoyanijGeneraciya zaputannyh fotonov v rezultate spontannogo parametricheskogo rasseyaniya SPR lazernogo potoka v nelinejnom kristalle V prostejshem sluchae istochnikom S potokov zaputannyh fotonov sluzhit opredelyonnyj nelinejnyj material na kotoryj napravlyaetsya lazernyj potok opredelyonnoj chastoty i intensivnosti shema s odnim emitterom V rezultate spontannogo parametricheskogo rasseyaniya SPR na vyhode poluchayutsya dva konusa polyarizacii H i V nesushie pary fotonov v zaputannom kvantovom sostoyanii bifotony podrobneePri SPR tipa II pod vozdejstviem polyarizovannogo lazernogo izlucheniya nakachki v kristalle beta borata bariya spontanno rozhdayutsya bifotony summa chastot kotoryh ravna chastote izlucheniya nakachki w1 w2 w a polyarizacii ortogonalny v bazise opredelyaemom orientaciej kristalla Blagodarya dvojnomu lucheprelomleniyu pri opredelyonnyh usloviyah fotony imeyut odnu chastotu i izluchayutsya vdol dvuh konusov ne imeyushih obshej osi Pri etom v odnom konuse polyarizaciya vertikalnaya a vo vtorom gorizontalnaya po otnosheniyu k orientacii kristalla i polyarizacii izlucheniya nakachki Pri SPR dlya volnovyh vektorov takzhe verno k1 k2 k displaystyle vec k 1 vec k 2 vec k poetomu esli zabirat odin foton bifotonnoj pary iz odnoj linii peresecheniya konusov to vtoroj foton mozhno vsegda zabrat iz vtoroj linii peresecheniya V kristalle fotony raznyh polyarizacij rasprostranyayutsya s raznoj skorostyu poetomu v realnoj eksperimentalnoj ustanovke kazhdyj puchok dopolnitelno propuskaetsya cherez takoj zhe kristall polovinnoj tolshiny povyornutyj na 90 Krome togo dlya nivelirovaniya polyarizacionnyh effektov v odnom iz puchkov vertikalnaya i gorizontalnaya polyarizacii menyayutsya mestami pri pomoshi kombinacii poluvolnovoj i chetvertvolnovoj plastinok Sozdavaemye v rezultate SPR chleny bifotonnoj pary mozhno oboznachit indeksami 1 i 2 pri etom kazhdyj foton s ravnoj veroyatnostyu mozhet nahoditsya v odnom iz dvuh sostoyanij polyarizacii x displaystyle x rangle ili y displaystyle y rangle polyarizacii fotonov ortogonalny kazhdyj foton s ravnoj veroyatnostyu mozhet popast v puchok m ili n eto my nazovyom prostranstvennym sostoyaniem fotona moda m displaystyle m rangle i moda n displaystyle n rangle Po analogii s dvuhshelevym eksperimentom dva vozmozhnyh varianta izmerenij polyarizacii posle povorota v odnom iz puchkov polyarizacii odinakovy mozhno opisat superpoziciej proizvedenij x 1 x 2 displaystyle x rangle 1 x rangle 2 i y 1 y 2 displaystyle y rangle 1 y rangle 2 a vozmozhnye varianty izmereniya prostranstvennyh mod m 1 n 2 displaystyle m rangle 1 n rangle 2 i n 1 m 2 displaystyle n rangle 1 m rangle 2 Tak kak sostoyanie polyarizacii i prostranstvennye mody nezavisimy drug ot druga to obshaya volnovaya funkciya prinimaet vid PS 12 x 1 x 2 eia y 1 y 2 12 m 1 n 2 eib n 1 m 2 displaystyle Psi rangle frac 1 sqrt 2 x rangle 1 x rangle 2 e i alpha y rangle 1 y rangle 2 cdot frac 1 sqrt 2 m rangle 1 n rangle 2 e i beta n rangle 1 m rangle 2 Fotony yavlyayutsya bozonami poetomu volnovaya funkciya pary fotonov dolzhna byt simmetrichna otnositelno perestanovki indeksov V rezultate simmetrizacii poluchaem PS 12 x 1 x 2 eiϕ y 1 y 2 12 m 1 n 2 n 1 m 2 displaystyle Psi rangle frac 1 sqrt 2 x rangle 1 x rangle 2 e i phi y rangle 1 y rangle 2 cdot frac 1 sqrt 2 m rangle 1 n rangle 2 n rangle 1 m rangle 2 Orientaciej kompensacionnyh kristallov fazovyj mnozhitel eiϕ displaystyle e i phi mozhno privesti k 1 i my poluchaem okonchatelnyj vid volnovoj funkcii bifotona PS 12 x 1 x 2 y 1 y 2 12 m 1 n 2 n 1 m 2 displaystyle Psi rangle frac 1 sqrt 2 x rangle 1 x rangle 2 y rangle 1 y rangle 2 cdot frac 1 sqrt 2 m rangle 1 n rangle 2 n rangle 1 m rangle 2 Mnozhitel opisyvayushij sostoyanie polyarizacii yavlyaetsya odnim iz chetyryoh bellovskih maksimalno zaputannyh sostoyanij F 12 12 x 1 x 2 y 1 y 2 displaystyle Phi rangle 12 frac 1 sqrt 2 x rangle 1 x rangle 2 y rangle 1 y rangle 2 Vybor konkretnogo materiala zavisit ot zadach eksperimenta ispolzuemoj chastoty i moshnosti V tablice nizhe privodyatsya lish nekotorye chasto ispolzuemye s angl RDS kristally angl periodically poled Veshestvo Formula Abbreviaturabeta borat bariya b BaB2O4 BBOlitiya LiB3O5 LBOfosfat kaliya KTiOPO4 KTPniobat kaliya KNbO3 Interesnym i sravnitelno molodym napravleniem stali Predpolagalos chto organicheskie sostavlyayushie zhivyh organizmov dolzhny obladat silnymi nelinejnymi svojstvami iz za pozicij orbitalej v p svyazyah Eti predpolozheniya podtverdilis i neskolkimi gruppami issledovatelej byli polucheny vysokokachestvennye nelinejnye kristally putyom degidratacii nasyshennyh rastvorov aminokislot Nekotorye iz etih kristallov Veshestvo Formula AbbreviaturaL arginin malein digidrat C6H14N4O2 C4H4O4 LAMD2 L metionin malein digidrat C5H11NO2S C4H4O4 LMMM LMMM iz tablicy poluchaetsya kristallizaciej smesi v proporcii dva k odnoj L metionina metabolicheskoe sredstvo i maleinovoj kisloty pishevaya promyshlennost to est iz massovo proizvodimyh veshestv Pri etom effektivnost pravilno vyrashennogo kristalla sostavlyaet 90 ot bolee dorogogo i trudnodostupnogo neorganicheskogo KTP Idei primeneniyaSm takzhe Mo czy sputnik i Kvantovaya kriptografiya Sverhsvetovoj kommunikator Herberta Vsego cherez god posle eksperimenta Aspe v 1982 godu amerikanskij fizik angl predlozhil zhurnalu Foundations of Physics statyu s ideej svoego sverhsvetovogo kommunikatora na osnove novogo tipa kvantovyh izmerenij FLASH First Laser Amplified Superluminal Hookup Po pozdnejshemu rasskazu Ashera Peresa byvshego v tot moment odnim iz recenzentov zhurnala oshibochnost idei byla ochevidnoj no k svoemu udivleniyu on ne nashyol konkretnoj fizicheskoj teoremy na kotoruyu mog by kratko soslatsya Poetomu on nastoyal na publikacii stati tak kak eto probudit zametnyj interes a nahozhdenie oshibki privedyot k zametnomu progressu v nashem ponimanii fiziki Statya byla napechatana i v rezultate razvernuvshejsya diskussii Vuttersom angl i angl byla sformulirovana i dokazana teorema o zaprete klonirovaniya Tak izlagaetsya istoriya u Peresa v ego state opublikovannoj 20 let spustya posle opisyvaemyh sobytij Teorema o zaprete klonirovaniya utverzhdaet nevozmozhnost sozdaniya idealnoj kopii proizvolnogo neizvestnogo kvantovogo sostoyaniya Vesma uproshaya situaciyu mozhno privesti primer s klonirovaniem zhivyh sushestv Mozhno sozdat idealnuyu geneticheskuyu kopiyu ovcy no nelzya klonirovat zhizn i sudbu prototipa Uchyonye obychno skepticheski otnosyatsya k proektam so slovom sverhsvetovoj v nazvanii K etomu dobavilsya neodnoznachnyj nauchnyj put samogo Herberta V 1970 h on vmeste s priyatelem iz Xerox PARC skonstruiroval metafazovuyu pechatnuyu mashinku dlya kommunikacii s besplotnymi duhami rezultaty intensivnyh eksperimentov byli priznany uchastnikami nepokazatelnymi A v 1985 Herbert napisal knigu o metafizicheskom v fizike V celom sobytiya 1982 goda dostatochno silno skomprometirovali idei kvantovoj kommunikacii v glazah potencialnyh issledovatelej i do konca XX veka sushestvennogo progressa v etom napravlenii ne nablyudalos Kvantovaya kommunikaciya Teoriya kvantovoj mehaniki zapreshaet peredachu informacii so sverhsvetovoj skorostyu Eto obyasnyaetsya principialno veroyatnostnym harakterom izmerenij i teoremoj o zaprete klonirovaniya Predstavim raznesyonnyh v prostranstve nablyudatelej A i B u kotoryh imeetsya po ekzemplyaru kvantovo zaputannyh yashikov s kotami Shryodingera nahodyashimisya v superpozicii zhiv myortv Esli v moment t1 nablyudatel A otkryvaet yashik to ego kot ravnoveroyatno okazyvaetsya libo zhivym libo myortvym Esli zhivym to v moment t2 nablyudatel B otkryvaet svoj yashik i nahodit tam myortvogo kota Problema v tom chto do ishodnogo izmereniya net vozmozhnosti predskazat u kogo imenno chto okazhetsya a posle odin kot zhiv drugoj myortv i nazad situaciyu ne povernut Slabye kvantovye izmereniya pozvolyayut vovremya ostanovit ubijstvo kota Shryodingera i ostavit ego v ishodnoj superpozicii zhiv myortv Obhod klassicheskih ogranichenij byl najden v 2006 godu i iz Kalifornijskogo universiteta za schyot slabyh kvantovyh izmerenij angl weak quantum measurement Prodolzhaya analogiyu okazalos chto mozhno ne raspahivat yashik a lish chut chut pripodnyat ego kryshku i podsmotret v shyolku Esli sostoyanie kota neudovletvoritelno to kryshku mozhno srazu zahlopnut i poprobovat eshyo raz V 2008 godu drugaya gruppa issledovatelej iz Kalifornijskogo universiteta obyavila ob uspeshnoj eksperimentalnoj proverke dannoj teorii Reinkarnaciya kota Shryodingera stala vozmozhnoj Nablyudatel A teper mozhet priotkryvat i zakryvat kryshku yashika poka ne ubeditsya chto u nablyudatelya B kot okazhetsya v nuzhnom sostoyanii Otkrytie vozmozhnosti obratnogo kollapsa vo mnogom perevernulo predstavleniya o bazovyh principah kvantovoj mehaniki Professor Vlatko Vedral Oksfordskij universitet Teper my dazhe ne mozhem skazat chto izmereniya formiruyut realnost ved mozhno eliminirovat effekty zamerov i nachat vsyo zanovo Professor Shlosshauer universitet Melburna Kvantovyj mir stal eshyo bolee hrupkim a realnost eshyo bolee tainstvennoj Reinkarnaciya kota Shryodingera stala vozmozhnoj neopr Data obrasheniya 15 oktyabrya 2011 Arhivirovano 26 oktyabrya 2011 goda Voznikla ideya ne prosto peredachi potokov zaputannyh chastic v raznesyonnye v prostranstve priyomniki no i hraneniya takih chastic neopredelyonno dolgoe vremya v priyomnikah v sostoyanii superpozicii dlya posleduyushego ispolzovaniya Eshyo iz rabot 1990 goda bylo izvestno o takih rassloeniyah Hopfa kotorye mogli byt topologicheskimi resheniyami uravnenij Maksvella V perevode na obychnyj yazyk eto oznachalo chto teoreticheski matematicheski mogut sushestvovat situacii pri kotoryh puchok fotonov ili otdelnyj foton budet beskonechno cirkulirovat po slozhnoj zamknutoj traektorii vypisyvaya tor v prostranstve Do nedavnego vremeni eto ostavalos prosto eshyo odnoj matematicheskoj abstrakciej V 2008 godu amerikanskie issledovateli zanyalis analizom poluchaemyh rassloenij i ih vozmozhnoj fizicheskoj realizaciej V rezultate byli najdeny utochnit stabilnye resheniya Na sentyabr 2011 ob uspeshnyh laboratornyh realizaciyah ne soobshalos no teper eto vopros tehnicheskih trudnostej utochnit a ne fizicheskih ogranichenij Pomimo problemy skladirovaniya zaputannyh chastic ostayotsya nereshyonnoj problema dekogerencii to est utraty chasticami zaputannosti so vremenem iz za vzaimodejstviya s okruzhayushej sredoj Dazhe v fizicheskom vakuume ostayutsya virtualnye chasticy kotorye vpolne uspeshno deformiruyut fizicheskie tela kak pokazyvaet effekt Kazimira i sledovatelno teoreticheski mogut vliyat na zaputannye chasticy Kvantovaya teleportaciya Osnovnye stati Kvantovyj kompyuter i Kvantovaya kriptografiya Kvantovaya teleportaciya ne putat s teleportaciej osnovannaya na zaputannyh kvantovyh sostoyaniyah ispolzuetsya v takih intensivno issleduemyh oblastyah kak kvantovye vychisleniya i kvantovaya kriptografiya Ideya kvantovyh vychislenij byla vpervye predlozhena Yu I Maninym v 1980 godu Na sentyabr 2011 goda polnomasshtabnyj kvantovyj kompyuter yavlyaetsya poka gipoteticheskim ustrojstvom postroenie kotorogo svyazano so mnogimi voprosami kvantovoj teorii i s resheniem problemy dekogerencii Ogranichennye v neskolko kubitov kvantovye mini kompyutery uzhe sozdayutsya v laboratoriyah Pervoe udachnoe primenenie s poleznym rezultatom prodemonstrirovano mezhdunarodnym kollektivom uchyonyh v 2009 godu Po kvantovomu algoritmu byla opredelena energiya molekuly vodoroda Vprochem nekotorymi issledovatelyami vyskazyvaetsya mnenie chto dlya kvantovyh kompyuterov zaputannost yavlyaetsya naoborot nezhelatelnym pobochnym faktorom Kvantovaya kriptografiya ispolzuetsya dlya peresylki zashifrovannyh soobshenij po dvum kanalam svyazi kvantovomu i tradicionnomu Pervyj protokol kvantovogo raspredeleniya klyucha BB84 byl predlozhen angl i angl v 1984 godu S teh por kvantovaya kriptografiya yavlyalas odnim iz burno razvivayushihsya prikladnyh napravlenij kvantovoj fiziki i k 2011 godu neskolkimi laboratoriyami i kommercheskimi firmami byli sozdany rabotayushie prototipy peredatchikov i priyomnikov Ideya i privlekatelnost kvantovoj kriptografii baziruetsya ne na absolyutnoj kriptostojkosti a na garantirovannom uvedomlenii kak tolko kto libo popytaetsya perehvatit soobshenie Poslednee zhe baziruetsya na izvestnyh k nachalu razrabotok zakonah kvantovoj fiziki i v pervuyu ochered na neobratimosti kollapsa volnovoj funkcii V svyazi s otkrytiem i uspeshnym testirovaniem obratimyh slabyh kvantovyh izmerenij osnovy nadyozhnosti kvantovoj kriptografii okazalis pod bolshim voprosom Vozmozhno kvantovaya kriptografiya vojdyot v istoriyu kak sistema dlya kotoroj prototip absolyutno nadyozhnogo peredatchika i prototip perehvatchika soobshenij byli sozdany pochti odnovremenno i do nachala prakticheskogo ispolzovaniya samoj sistemy Kvantovaya zaputannost i struktura prostranstva vremeni Soglasno angl M Markolli i dr kvantovaya zaputannost porozhdaet dopolnitelnye izmereniya dlya gravitacionnoj teorii Ispolzovanie dannyh o kvantovoj zaputannosti v dvuh izmereniyah pozvolyaet vychislit plotnost vakuumnoj energii kotoraya v tryohmernom prostranstve proyavlyaet sebya v gravitacionnom vzaimodejstvii Eto dayot vozmozhnost interpretirovat kvantovuyu zaputannost kak uslovie nalagaemoe na plotnost energii Eti usloviya dolzhny udovletvoryatsya v lyuboj kvantovoj teorii gravitacii soglasovannoj i ne protivorechashej kak OTO tak i kvantovoj mehanike Fizicheskaya interpretaciya yavleniyaSm takzhe Interpretacii kvantovoj mehaniki Etot razdel nuzhno dopolnit Pozhalujsta uluchshite i dopolnite razdel 1 sentyabrya 2017 Kopengagenskaya interpretaciya Osnovnaya statya Kopengagenskaya interpretaciya Interpretaciya Boma Osnovnaya statya Interpretaciya Boma Mnogomirovaya interpretaciya Mnogomirovaya interpretaciya pozvolyaet predstavit zaputannye chasticy kak proekcii vseh vozmozhnyh sostoyanij odnoj i toj zhe chasticy iz parallelnyh vselennyh Obektivnaya redukciya Girardi Rimini Vebera Osnovnaya statya Teoriya Girardi Rimini Vebera Tranzakcionnaya interpretaciya Tranzakcionnaya interpretaciya TI predlozhennaya angl v 1986 godu predpolagaet nalichie ishodyashih ot chastic simmetrichnyh stoyachih voln napravlennyh v proshloe i budushee po osi vremeni Togda vzaimodejstvie rasprostranyaetsya po volnam bez narusheniya limita skorosti sveta no dlya vremenno go frejma nablyudatelya sobytie tranzakciya proishodit mgnovenno Mnogochastichnaya kvantovaya zaputannostOsnovnaya statya Mnogochastichnaya kvantovaya zaputannost Mnogochastichnaya kvantovaya zaputannost yavlenie kvantovoj zaputannosti v kvantovoj sisteme sostoyashej iz tryoh i bolee podsistem ili chastic Po sravneniyu so sluchaem dvuh chastic mnogochastichnaya kvantovaya zaputannost obladaet v obshem sluchae znachitelno bolee bogatoj dinamikoj Na dannyj moment mnogochastichnaya kvantovaya zaputannost yavlyaetsya predmetom intensivnogo izucheniya v oblasti kvantovoj informatiki i yavlyaetsya vazhnoj sostavlyayushej teoreticheskogo opisaniya raboty kvantovyh kompyuterov Kvantovaya zaputannost i krotovye noryV state opublikovannoj v nemeckom zhurnale Fortschritte der Physik v 2013 godu Maldasena i Sasskind zayavili chto chervotochina tehnicheski most Ejnshtejna Rozena ili ER yavlyaetsya prostranstvenno vremennym ekvivalentom kvantovoj zaputannosti Eto pozvolilo razreshit problemu fajervola Yavlenie v religii i v massovoj kultureSm takzhe Kvantovyj misticizm Simvol bifotona v state na sajte Amerikanskogo fizicheskogo obshestva Eksperimentalnyj teologicheskij simvol avtor kotorogo reshil ispolzovat uzor inogda associiruemyj s fenomenom kvantovoj zaputannosti Kniga Budda i Kvant knizhnyj magazin v Vankuvere Iz predisloviya my smozhem ponyat sovremennuyu fiziku tolko esli pomestim prostranstvo i vremya vnutr soznaniya Etot razdel nuzhno dopolnit Pozhalujsta uluchshite i dopolnite razdel 26 marta 2014 Sm takzheNoski Bertlmana Singletnoe sostoyanie Redukciya fon Nejmana Kvantovaya teleportaciya Kvantovoe sverhplotnoe kodirovanie Eksperiment kvantovogo lastika Princip Pauli Opyt Shterna Gerlaha Spontannoe parametricheskoe rasseyanie angl SuperdeterminizmPrimechaniyaAlternativnyj termin kvantovaya sceplennost vmesto perevodnogo zaputannost predlagaetsya v chastnosti professorom A S Holevo MIAN Holevo A S Kvantovaya informatika proshloe nastoyashee budushee V mire nauki zhurnal 2008 7 Kvantovyj sekret Polishinelya neopr Gazeta Ru 21 iyulya 2011 Data obrasheniya 12 sentyabrya 2011 Arhivirovano 22 sentyabrya 2011 goda Quantum spooky action at a distance travels at least 10 000 times faster than light Arhivnaya kopiya ot 3 sentyabrya 2022 na Wayback Machine newatlas com 13 marta 2013 goda Bor N Solveevskie kongressy i razvitie kvantovoj fiziki rus Uspehi fizicheskih nauk zhurnal Rossijskaya akademiya nauk 1967 T 91 vyp 4 S 744 747 Arhivirovano 1 noyabrya 2011 goda Heisenberg W Criticisms and Counterproposals to the Copenhagen Interpretation of Quantum Theory Physics and Philosophy The Revolution in Modern Science 2007 S 102 ISBN 9780061209192 Doslovno Ejnshtejn skazal I like to believe that the moon is still there even if we don t look at it Ya hotel by verit chto Luna vsyo tam zhe dazhe esli my na neyo ne smotrim Einstein A Podolsky B Rosen N Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete angl Physical Review E L Nichols E Merritt F Bedell G D Sprouse Lancaster for the American Physical Society by the American Institute of Physics 1935 Vol 47 Iss 10 P 777 780 ISSN 0031 899X 1536 6065 doi 10 1103 PHYSREV 47 777 Schrodinger E Discussion of Probability Relations between Separated Systems Proceedings of the Cambridge Philosophical Society zhurnal 1935 31 S 555 Bub J Quantum Entanglement and Information neopr The Stanford Encyclopedia of Philosophy Stenfordskij universitet Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 5 fevralya 2012 goda Felder G Spooky Action at a Distance neopr NCSU Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 17 sentyabrya 2011 goda Audretsch J 7 5 2 Non Local Effects Spooky Action at a Distance Entangled systems new directions in quantum physics Bonn Wiley VCH 2007 S 130 ISBN 9783527406845 Bohr N Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete Physical Review zhurnal 1935 T 48 Arhivirovano 15 iyunya 2013 goda Gribbin J Introduction Q is for QUANTUM An Encyclopedia of Particle Physics 2000 S 7 ISBN 978 0684863153 Sheldon G Bohmian Mechanics neopr The Stanford Encyclopedia of Philosophy Stenfordskij universitet Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 5 fevralya 2012 goda Bell J S On the Einstein Podolsky Rosen Paradox angl Physics Physique fizika P W Anderson B T Matthias Pergamon Press 1964 Vol 1 Iss 3 P 195 200 6 p ISSN 0554 128X doi 10 1103 PHYSICSPHYSIQUEFIZIKA 1 195 Paradoks Ejnshtejna Podolskogo Rozena neopr Kvantovaya Magiya Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 17 sentyabrya 2011 goda EPR paradoks Opyty Fridmana Klauzera i Aspe Kopengagenskaya interpretaciya kvantovoj mehaniki neopr Finam Ru Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 17 sentyabrya 2011 goda Greenberger D Horne M Zeilinger A 2007 Going Beyond Bell s Theorem arXiv 0712 0921 quant ph a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite arXiv title Shablon Cite arXiv cite arXiv a Neizvestnyj parametr accessdate ignoriruetsya spravka Neizvestnyj parametr version ignoriruetsya spravka Vikipediya Obsluzhivanie CS1 mnozhestvennye imena authors list ssylka Wolf Foundation Physics neopr Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 5 fevralya 2012 goda Moehring D L et al Entanglement of single atom quantum bits at a distance angl Nature zhurnal 2007 No 449 doi 10 1038 nature06118 Fiziki zaputali dva atoma na rasstoyanii metra drug ot druga neopr Lenta Ru Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 9 marta 2012 goda Salart D et al Testing the speed of spooky action at a distance angl Nature zhurnal 2008 No 454 doi 10 1038 nature07121 Konyaev A Koty v yashikah i kvantovye skorosti neopr Lenta Ru Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 16 avgusta 2012 goda Scheidl T al 2010 Violation of local realism with freedom of choice arXiv 0811 3129 quant ph a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite arXiv title Shablon Cite arXiv cite arXiv a Neizvestnyj parametr accessdate ignoriruetsya spravka Neizvestnyj parametr version ignoriruetsya spravka Popov L Fiziki proyavili nelokalnuyu prirodu realnosti neopr Membrana Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 15 fevralya 2012 goda Herrmann L G et al Carbon Nanotubes as Cooper Pair Beam Splitters Physical Review Letters zhurnal 2010 T 104 vyp 2 doi 10 1103 PhysRevLett 104 026801 Fiziki dobilis tverdoj kvantovoj zaputannosti neopr Lenta Ru Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 14 maya 2012 goda Lettner M et al Remote Entanglement between a Single Atom and a Bose Einstein Condensate Physical Review Letters zhurnal 2011 T 106 vyp 21 doi 10 1103 PhysRevLett 106 210503 Fiziki zaputali atom i kondensat Boze Ejnshtejna iz drugoj laboratorii neopr Lenta Ru Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 25 aprelya 2012 goda arXiv org Qi Yu Liang Aditya V Venkatramani Sergio H Cantu Travis L Nicholson Michael J Gullans Alexey V Gorshkov Jeff D Thompson Cheng Chin Mikhail D Lukin Vladan Vuletic Observation of three photon bound states in a quantum nonlinear medium Arhivnaya kopiya ot 12 yanvarya 2019 na Wayback Machine Bargatin I V Grishanin B A Zadkov V N Zaputannye kvantovye sostoyaniya atomnyh sistem rus Uspehi fizicheskih nauk zhurnal M Rossijskaya akademiya nauk 2001 T 171 6 doi 10 3367 UFNr 0171 200106c 0625 Samostoyatelnyj termin vmesto perevodnogo zaputannost predlagaemyj v chastnosti chlen korrespondentom RAN I V Volovichem MIAN Volovich I V Kvantovaya teleportaciya neopr 21 maya 2002 Tezisy dlya intervyu v teleperedache Gordona Data obrasheniya 12 sentyabrya 2011 Arhivirovano 13 yanvarya 2012 goda Valiev K A Kvantovye kompyutery i kvantovye vychisleniya rus Uspehi fizicheskih nauk zhurnal Rossijskaya akademiya nauk 2005 T 175 1 S 18 doi 10 3367 UFNr 0175 200501a 0003 Tajchenachev A V Tumajkin A M Yudin V I Obobshennye temnye sostoyaniya v sisteme boze atomy i kvantovannoe pole Pisma v ZhETF zhurnal 2004 T 79 vyp 11 S 78 Arhivirovano 19 iyunya 2021 goda Ivanov I Detektor CMS zaregistriroval kvantovye korrelyacii pi mezonov neopr Elementy 31 maya 2010 Data obrasheniya 28 oktyabrya 2011 Arhivirovano 5 fevralya 2012 goda Trifonov A S Usachev P A Kvantovye korrelyacii shumov nakachki i izlucheniya poluprovodnikovogo lazera v okoloporogovoj oblasti ZhETF zhurnal 1995 T 108 vyp 4 S 1253 Belinskij A V Kvantovaya nelokalnost i otsutstvie apriornyh znachenij izmeryaemyh velichin v eksperimentah s fotonami rus Uspehi fizicheskih nauk zhurnal Rossijskaya akademiya nauk 2003 T 173 8 doi 10 3367 UFNr 0173 200308l 0905 Belousov Yu M Manko V I VII semestr neopr Ravnovesnaya statisticheskaya mehanika Kurs teoreticheskoj fiziki dlya studentov ekonomicheskih specialnostej Moskovskij fiziko tehnicheskij institut Data obrasheniya 21 oktyabrya 2011 Arhivirovano 5 fevralya 2012 goda Cehmistro I Z Implikativno logicheskaya priroda kvantovyh korrelyacij rus Uspehi fizicheskih nauk zhurnal Rossijskaya akademiya nauk 2001 T 171 4 doi 10 3367 UFNr 0171 200104l 0452 Smartfon so sputannymi kvantami neopr Gazeta Ru 11 avgusta 2011 Data obrasheniya 19 iyulya 2013 Arhivirovano 25 avgusta 2012 goda Aleksandr Spirin Fiziki smogli sputat v kremnii milliard kubitov neopr Nezavisimaya gazeta 9 fevralya 2011 Arhivirovano 25 iyulya 2013 goda Hamel D R Realization of novel entangled photon sources using periodically poled materials neopr S 17 19 UW Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 5 fevralya 2012 goda Burlakov A V Klyshko D N Polyarizovannye bifotony kak opticheskie kvarki Pisma v ZhETF zhurnal 1999 T 69 vyp 11 Arhivirovano 19 iyunya 2021 goda Hartikov S EPR pary fotonov pereputannye po polyarizacii neopr Data obrasheniya 12 sentyabrya 2011 nedostupnaya ssylka Nonlinear Crystal Materials neopr RP Photonics Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 5 fevralya 2012 goda Nelinejnye kristally neopr lasercomponents ru Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 5 fevralya 2012 goda Anfimova E A Nelinejnye kristally s domennoj strukturoj dlya parametricheskoj generacii sveta Optika atmosfery i okeana zhurnal 2006 T 19 11 Mallik T et al Synthesis crystal structure and solubility of C6H14N4O2 C4H4O4 2H2O Science and Technology of Advanced Materials zhurnal 2005 T 6 vyp 5 doi 10 1016 j stam 2005 01 001 Natarajan S et al Crystal growth and structure of L methionine L methioninium hydrogen maleate a new NLO material Science and Technology of Advanced Materials zhurnal 2008 T 9 vyp 2 doi 10 1088 1468 6996 9 2 025012 Peres A 2002 How the no cloning theorem got its name arXiv quant ph 0205076 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite arXiv title Shablon Cite arXiv cite arXiv a class ignoriruetsya spravka Neizvestnyj parametr accessdate ignoriruetsya spravka Neizvestnyj parametr version ignoriruetsya spravka Herbert N FLASH A superluminal communicator based upon a new kind of quantum measurement Foundations of Physics zhurnal 1982 T 12 12 doi 10 1007 BF00729622 Metaphase Typewriter neopr Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 5 fevralya 2012 goda Herbert N Quantum Reality Beyond the New Physics 1987 ISBN 978 0385235693 Korotkov A N Jordan A N Undoing a Weak Quantum Measurement of a Solid State Qubit Physical Review Letters zhurnal 2006 T 97 vyp 16 doi 10 1103 PhysRevLett 97 166805 Katz N et al Reversal of the Weak Measurement of a Quantum State in a Superconducting Phase Qubit Physical Review Letters zhurnal 2008 T 101 vyp 20 doi 10 1103 PhysRevLett 101 200401 Merali Z Reincarnation can save Schrodinger s cat angl Nature zhurnal 2008 No 454 doi 10 1038 454008a Reinkarnaciya kota Shryodingera stala vozmozhnoj neopr Membrana Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 26 oktyabrya 2011 goda Ranada A F Knotted solutions of the Maxwell equations in vacuum Journal of Physics A Mathematical and General zhurnal 1990 T 23 vyp 16 doi 10 1088 0305 4470 23 16 007 Irvine W Bouwmeester D Linked and knotted beams of light Nature Physics zhurnal 2008 4 doi 10 1038 nphys1056 Fiziki zavyazali svet uzlom neopr Lenta Ru Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 7 iyulya 2011 goda Manin Yu I Vychislimoe i nevychislimoe M Sov radio 1980 S 15 Arhivirovano 10 maya 2013 goda Lanyon B P et al Towards quantum chemistry on a quantum computer Nature Chemistry zhurnal 2010 T 2 doi 10 1038 nchem 483 Kvantovyj kompyuter vpervye opredelil energiyu molekuly vodoroda neopr Lenta Ru Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 17 yanvarya 2012 goda Gross D Flammia S N Eisert J Most Quantum States Are Too Entangled To Be Useful As Computational Resources Physical Review Letters zhurnal 2009 T 102 vyp 19 doi 10 1103 PhysRevLett 102 190501 Zaputannost okazalas somnitelnym drugom kvantovyh kompyuterov neopr Lenta Ru Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 5 avgusta 2011 goda Bennett C Brassard G Quantum cryptography Public key distribution and coin tossing Proceedings of IEEE International Conference on Computers Systems and Signal Processing zhurnal 1984 T 11 doi 10 1016 j tcs 2011 08 039 Safin D 20 maya 2010 Osushestvlena kvantovaya teleportaciya na 16 kilometrov Compulenta ru Arhivirovano 13 yanvarya 2012 Data obrasheniya 21 oktyabrya 2011 Kilin S Ya Kvantovaya informaciya rus Uspehi fizicheskih nauk zhurnal M Rossijskaya akademiya nauk 1999 T 169 5 S 514 doi 10 3367 UFNr 0169 199905b 0507 Reiser A et al Quantum Weak Measurement and its implications for Communications neopr PowerPoint 34 Data obrasheniya 12 sentyabrya 2011 Arhivirovano 5 fevralya 2012 goda Gefter A Curiosity doesn t have to kill the quantum cat angl New Scientist zhurnal 2007 Iss 2603 P 34 Arhivirovano 16 maya 2011 goda How Spacetime is built by Quantum Entanglement New Insight into Unification of General Relativity and Quantum Mechanics neopr Data obrasheniya 15 yanvarya 2016 Arhivirovano 5 aprelya 2016 goda How Spacetime is built by Quantum Entanglement New Insight into Unification of General Relativity and Quantum Mechanics Kavli IPMU カブリ数物連携宇宙研究機構 neopr Data obrasheniya 15 yanvarya 2016 Arhivirovano 21 dekabrya 2015 goda Vaidman L Many Worlds Interpretation of Quantum Mechanics neopr The Stanford Encyclopedia of Philosophy Stenfordskij universitet Data obrasheniya 13 sentyabrya 2011 Arhivirovano 5 fevralya 2012 goda Lebedev Yu Realno li mnogomirie rus Nauka i zhizn zhurnal 2010 4 Arhivirovano 11 iyunya 2010 goda Cramer J G The transactional interpretation of quantum mechanics Reviews of Modern Physics zhurnal 1986 T 58 vyp 3 doi 10 1103 RevModPhys 58 647 Kvantovaya zaputannost i chervotochiny mogut byt tesno svyazany neopr hi news ru Data obrasheniya 11 oktyabrya 2015 Arhivirovano 12 oktyabrya 2015 goda Huan Maldasena Chyornye dyry krotovye nory i sekrety kvantovogo prostranstva vremeni V mire nauki 2017 1 2 S 82 89 This Month in Physics History Einstein and the EPR Paradox Arhivnaya kopiya ot 24 yanvarya 2012 na Wayback Machine APS 2011 09 13 Experimental Theological symbol Arhivnaya kopiya ot 2 aprelya 2015 na Wayback Machine na flickrLiteraturaBargatin I V Grishanin B A Zadkov V N Zaputannye kvantovye sostoyaniya atomnyh sistem rus Uspehi fizicheskih nauk zhurnal M Rossijskaya akademiya nauk 2001 T 171 6 doi 10 3367 UFNr 0171 200106c 0625 Valiev K A Kokin A A Kvantovye kompyutery nadezhdy i realnost M R amp C 2001 ISBN 5 93972 024 2 Kilin S Ya Kvantovaya informaciya rus Uspehi fizicheskih nauk zhurnal M Rossijskaya akademiya nauk 1999 T 169 5 doi 10 3367 UFNr 0169 199905b 0507 Kvantovaya kriptografiya Idei i praktika Pod red S Ya Kilina D B Horoshko A P Nizovceva Minsk Belorusskaya nauka 2007 ISBN 978 985 08 0899 8 Nilsen M Chang I Kvantovye vychisleniya i kvantovaya informaciya Quantum Computation and Quantum Information M Mir 2006 ISBN 5 03 003524 9 Dzhordzh Masser Nelokalnost Fenomen menyayushij predstavlenie o prostranstve i vremeni i ego znachenie dlya chernyh dyr Bolshogo vzryva i teorij vsego Musser George Spooky action at a distance Alpina Non fikshn 2018 ISBN 978 5 91671 810 2 R Horodecki P Horodecki M Horodecki and K Horodecki Quantum entanglement Rev Mod Phys 81 865 2009 O Guhne and G Toth Entanglement detection Phys Rep 474 1 75 2009 L Amico R Fazio A Osterloh and V Vedral Entanglement in many body systems Rev Mod Phys 80 517 2008 Michael Walter David Gross Jens Eisert Multi partite entanglement angl 2016 arXiv 1612 02437 SsylkiSushestvovanie obektivnoj realnosti vnov postavili pod somnenie Lenta ru sen 2014 Fiziki otkryli novyj tip kvantovoj zaputannosti Hajtek yanv 2023






