Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635050)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия  / №5 2016

«Слабые» измерения и сверхсветовая коммуникация (60,00 руб.)

0   0
Первый авторБелинский
АвторыЖуковский А.К.
Страниц5
ID545943
АннотацияПредложен вариант эксперимента с коррелированной парой частиц в запутанном (entangled) состоянии, который показывает, что в случае слабых и/или невозмущающих измерений одной из частиц можно осуществить передачу информации со скоростью, не ограниченной световой.
УДК530.145.1.
Белинский, А.В. «Слабые» измерения и сверхсветовая коммуникация / А.В. Белинский, А.К. Жуковский // Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия .— 2016 .— №5 .— С. 23-27 .— URL: https://rucont.ru/efd/545943 (дата обращения: 06.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА «Слабые» измерения и сверхсветовая коммуникация А. В. Белинскийa , А. К. Жуковскийb Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, кафедра математического моделирования и информатики; кафедра физики Земли. <...> Предложен вариант эксперимента с коррелированной парой частиц в запутанном (entangled) состоянии, который показывает, что в случае слабых и/или невозмущающих измерений одной из частиц можно осуществить передачу информации со скоростью, не ограниченной световой. <...> Ключевые слова: слабые измерения, запутанность, нелокальность, редукция вектора состояния, скорость света, сверхсветовая скорость, фазовая самомодуляция. <...> Слабые измерения (см., напр., [1] и цитируемую там литературу), в отличие от обычных квантовых измерений, обладают тем характерным свойством, что они позволяют получать частичную информацию о квантовом состоянии объекта без редукции вектора состояния, т. е. после измерений последний остается без изменения. <...> Но к чему приведет возможность такого измерения в случае коррелированной пары частиц в запутанном (entangled) состоянии, произведенного над одной из них? <...> Постараемся пофантазировать и оценить возможные последствия такой перспективы, хотя в [2–4] и утверждается о невозможности измерения одиночной квантовой частицы без последующей редукции всей квантовой системы. <...> Коррелированную пару фотонов легко получить при помощи параметрического рассеяния света. <...> При этом коррелированы могут быть как состояния поляризации, спины, так и суммарная энергия обеих частиц, хотя каждая из них будет иметь определенный разброс энергий в зависимости от толщины кристалла, в котором происходит параметрический процесс, и соответственно ширины спектра генерируемого излучения. <...> Итак, предположим, что нам удалось измерить слабым образом, скажем, энергию первого фотона (рис. <...> В случае измерения состояния поляризации рассуждения будут аналогичны. <...> Если эти <...>