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物理學(xué)家首次捕捉到量子糾纏的圖像

IEEE電氣電子工程師 ? 來源:lq ? 2019-08-10 10:08 ? 次閱讀
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物理學(xué)家首次捕捉到量子糾纏的圖像。在《Scientific Advances(科學(xué)進(jìn)展)》雜志上發(fā)表的一篇論文中,格拉斯哥大學(xué)的科學(xué)家們分享了已知的第一幅Bell糾纏的圖像。這張照片描繪了兩個(gè)光子在短時(shí)間內(nèi)相互作用和共享物理狀態(tài)——不管粒子之間的實(shí)際距離如何,都會發(fā)生這種事件。

University of Glasgow

為了捕捉Bell糾纏的圖像,物理學(xué)家們創(chuàng)造了一個(gè)系統(tǒng),在他們稱之為“非常規(guī)物體”的量子光源上發(fā)射糾纏光子流。些物體顯示在液晶材料上,液晶材料可以改變光子的相位。它們可被穿過。當(dāng)一個(gè)能夠探測光子的照相機(jī)識別出一個(gè)光子與另一個(gè)光子糾纏在一起時(shí),它被設(shè)置為捕捉一張照片。

據(jù)研究人員稱,量子糾纏是量子力學(xué)的主要支柱之一。這個(gè)概念被用在量子計(jì)算和密碼術(shù)等實(shí)際應(yīng)用中,但從未有人成功地捕捉到它的實(shí)際圖像。參與該項(xiàng)目的物理學(xué)家認(rèn)為,這幅圖像有助于推進(jìn)量子計(jì)算領(lǐng)域,并可能產(chǎn)生新的成像類型。

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原文標(biāo)題:科學(xué)家首次揭示了量子糾纏的圖像

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