起。他们使用了钙原子,用特殊的光照射后,钙原子可以发射纠缠光子。他在两侧分别设置了滤光片来测量光子的偏振,经过一系列测量后,证实了量子纠缠的真实性。但纠缠的粒子之间距离太小,不足以说明纠缠的非局域性
)和斯图尔特·弗里德曼(Stuart Freedman)。他们用激光激发钙原子,从中诱发出一对偏振相互关联的纠缠光子,并且用我在上一章描述的“四态”设置来测量两光子偏振间的EPR关联度。 克劳泽和弗里德
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验室引入互联世界 到年底,美国最大的都会区,包括纽约市郊区的司机可能会在不知不觉中为一个新的、可能具有革命性意义的网络的薄弱环节而努力:一个通过像菲格罗亚实验室那样的纠缠光子联系在一起的“量子互联
“射灯”结构,其单光子理论收集效率在较大的带宽中超过90%、最高可达95%,在国际上率先制备出同时具备“三高”——高亮度、高全同性、高纠缠保真度的量子纠缠光子对源。 9 压缩超快时间光谱成像术创造超
实验方案。其中较为简单的一种方案,是利用探测纠缠光子的偏振方向,或者费米子的自旋方向来寻找答案。 使一对纠缠粒子分离,分别由两个探测器进行探测。当两个探测器所探测的方向存在夹角时,两端探测结果之间的关
讲,我都不用干扰,只要保持一直能偷听并接收纠缠光子,即可使正常通信方通信不正常了。 那样的话,量子派如何应对呢? 当然,我并不是说,这些问题,量子派无法回应。但是,我们至少得知道,经典派问的问题是什么
星导航,而未来仍无限可期。随着计算、传感、成像和通讯的进一步发展,量子技术将为解决疾病、气候变化等全球性问题带来富有前景的全新方法。 量子计算和安全是一个新兴的领域,借助先进的算法和以纠缠光子的形
了量子力学中非常重要的对称性。” 理论二选一只是喜好问题? 20世纪70年代以来的纠缠光子实验就已经证明:量子力学必须是非定域的。类似德布罗意理论这种涉及粒子与其导航波定域相互作用的理论,很难解释非定
信息科研领域再获重大突破,他们通过两种不同的方法制备了综合性能最优的纠缠光子源,首次成功实现“十光子纠缠”,再次刷新了光子纠缠态制备的世界纪录。 虽说是重大突破,他们并没有发表论文,《物理评论快报》以
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)和斯图尔特·弗里德曼(Stuart Freedman)。他们用激光激发钙原子,从中诱发出一对偏振相互关联的纠缠光子,并且用我在上一章描述的“四态”设置来测量两光子偏振间的EPR关联度。 克劳泽和弗里德
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讲,我都不用干扰,只要保持一直能偷听并接收纠缠光子,即可使正常通信方通信不正常了。 那样的话,量子派如何应对呢? 当然,我并不是说,这些问题,量子派无法回应。但是,我们至少得知道,经典派问的问题是什么
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