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量子

多光子纠缠态的制备和操控一直是量子信息领域的研究重点。世界上普遍利用晶体中的非线性过程来产生多光子纠缠态,其难度会随着光子数目的增加而指数增大。
2000年,美国国家标准局在离子阱系统上实现了四离子的纠缠态。
2004年,合肥微尺度物质科学国家实验室量子物理与量子信息研究部的研究人员打破了这一纪录,在国际上首次成功实现五光子纠缠的操纵。
2005年底,美国国家标准局和奥地利因斯布鲁克小组分别宣布实现了六个和八个离子的纠缠态,并且一直保持着这个纪录。
中科院量子信息重点实验室李传锋、黄运锋研究组在郭光灿的院士领导下,成功制备出八光子纠缠态——GHZ态,并进一步利用产生出的纠缠态完成了八端口量子通信复杂性实验。实验结果超越了以往界限,展示了量子通信抗干扰能力强、传播速度快的优越性。研究工作于2011年11月22日在线发表在《自然·通讯》上。

光子的正负二个夸克就是正反相胶子颗粒的振荡,正反相胶子颗粒的振荡有概率冲破夸克之壳,成为以光子为基准的胶子颗粒振荡的光速辐射,由于光源的光子辐射形式是断续的从而构成光子间隔流,所以只要胶子颗粒振荡的光速辐射向前传递给前一个光子,那么就会构成光子能量传递的近似瞬间性,就是说每个光子向前同时传递一个振荡的胶子颗粒给前一个光子,这种集群传递的速度所化成时间等于光子间距除以光速,这个传递时间是绝对的却不以传递距离的长短而变化,只要电子也象光子一样具有断续式辐射的形式,那么电子纠缠的响应时间就可以电子间的距离来决定,物理术语所说的一个电子其实为同一时间只发一个电子,但在不同的时间可以发很多个电子,这些个电子的间隙距离就构成了集群能量传递的基础,于是此间电子被遥远的电子感应就是复制了光子的能量传递,实际上量子纠缠速度并不是无限的同时性,而是取决于电子间距的集群速度,只要电子的能量够大就可用于星际间的信号传输,这与地球与卫星间的信号传递延迟时间是一样的,这种时间的延迟只在于由电子间隔为条件的传递速度,而不是构建信号的电子本身的运动速度。
光子的正负二个夸克就是正反相胶子颗粒的振荡,正反相胶子颗粒的振荡有概率冲破夸克之壳,成为以光子为基准的胶子颗粒振荡的光速辐射,由于光源的光子辐射形式是断续的从而构成光子间隔流,所以只要胶子颗粒振荡的光速辐射向前传递给前一个光子,那么就会构成光子能量传递的近似瞬间性,就是说每个光子向前同时传递一个振荡的胶子颗粒给前一个光子,这种集群传递的速度所化成时间等于光子间距除以光速,这个传递时间是绝对的却不以传递距离的长短而变化,只要电子也象光子一样具有断续式辐射的形式,那么电子纠缠的响应时间就可以电子间的距离来决定,物理术语所说的一个电子其实为同一时间只发一个电子,但在不同的时间可以发很多个电子,这些个电子的间隙距离就构成了集群能量传递的基础,于是此间电子被遥远的电子感应就是复制了光子的能量传递,实际上量子纠缠速度并不是无限的同时性,而是取决于电子间距的集群速度,只要电子的能量够大就可用于星际间的信号传输,这与地球与卫星间的信号传递延迟时间是一样的,这种时间的延迟只在于由电子间隔为条件的传递速度,而不是构建信号的电子本身的运动速度。
波函数坍缩,是微观领域的现象。微观领域的物质具有波粒二象性,表现在空间分布和动量都是以一定概率存在的,比如“电子云”,我们称之为波函数。当我们用物理方式对其进行测量时,物质随机选择一个单一结果表现出来。如果我们把波函数比作是骰子的话(比如电子云),那么“波函数坍缩”就是骰子落地(比如打在屏幕上显示为一个点的电子)。

当我们要测量粒子的动量的时候,粒子不一定刚好处于动量的本征态,这个态可以表示为动量本征态的叠加(动量本征态组成一组完备的希尔伯特空间的基矢),当我们用仪器对粒子进行测量的时候,相当于是对粒子进行了一个作用,即用动量算符作用在这个态上,只进行一次测量的时候,我们只能得到一个动量值(动量本征值),而这个时候的态,只有处于动量的相对应的本征态上时才会这样,这就是说,当进行测量的时候,因为我们的仪器对粒子的影响,使得粒子由原来的态坍缩到了这个动量本征态。但是我们测量的时候,也可能得到其他的本征值,即,也可能坍缩到其他的动量本征态,所以,要进行多次测量。
量子态在测量的塌缩阶段表现出四个重要特征
量子态在测量的塌缩阶段表现出四个重要特征[2]:“随机性”、
“斩断相干性”、“不可逆性”、“空间非定域性”。
详细点说,目前的量子力学理论认为,按测量公设,每次测量并
读出结果之后,态
:“随机性”、
“斩断相干性”、“不可逆性”、“空间非定域性”。这个阶段是一个深
邃的尚未了解清楚的过程。应当说,它是一个正在研究中的可能涉及
对时空性质和定域因果律全新理解的问题。
详细点说,目前的量子力学理论认为,按测量公设,每次测量并
读出结果之后,态 ( ) x y
v
即受严重干扰,并且总是向该次测量所得本
征值的本征态突变(塌缩)过去,使波函数约化到它的一个成分(一
个分枝)上。这种由单次测量造成的塌缩称为第一类波包塌缩。除非
即受严重干扰,并且总是向该次测量所得本
征值的本征态突变(塌缩)过去,使波函数约化到它的一个成分(一
个分枝)上。这种由单次测量造成的塌缩称为第一类波包塌缩。除非
( ) x y
v
已是该被测力学量的某一本征态,否则在单次测量后,被测态
( ) x y
v
究竟向哪个本征态塌缩,就象测得的本征值一样,是随机的、
不能事先预计的。就是说,塌缩阶段的四个重要特征为:随机的
究竟向哪个本征态塌缩,就象测得的本征值一样,是随机的、
不能事先预计的。就是说,塌缩阶段的四个重要特征为:随机的──
原则上无法预见和控制的;不可逆的──不少人说,测量是熵增加过
程;切断相干性的
不少人说,测量是熵增加过
程;切断相干性的── 切断被测态原有的一切相干性;非定域的──各
种自由度的波函数的塌缩都是非定域的。

种自由度的波函数的塌缩都是非定域的。
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