Wpis z mikrobloga

Entanglement jest niezwykłym zjawiskiem, w którym dwie (lub więcej) cząstki są ze sobą powiązane w taki sposób, że ich stan jest nierozerwalnie związany, niezależnie od odległości, jaka dzieli te cząstki. Oznacza to, że stan jednej cząstki jest nierozerwalnie powiązany ze stanem drugiej i że jeden stan jest natychmiastowo wprowadzany w drugi, niezależnie od odległości między nimi.

Entanglement jest opisywany przez korelację między stanami cząstek, które są ze sobą powiązane. W matematycznej teorii kwantowej, stan dwóch splątanych cząstek jest opisywany jako szereg szczególnych współczynników (amplitud kwantowych), które określają prawdopodobieństwo, że cząstki będą w danym stanie.

Wzór matematyczny opisujący entanglement jest często przedstawiany jako macierz stanu dwóch splątanych cząstek, która jest reprezentowana jako iloczyn tensora dwóch macierzy stanu każdej z nich. W ten sposób jeden stan jest wprowadzany do drugiego i nie jest możliwe rozpatrywanie każdej cząstki niezależnie.

Entanglement jest niezwykle interesującym i ważnym zjawiskiem w fizyce kwantowej i jest uważane za jeden z największych paradoksów tej dziedziny nauki. Zjawisko entanglement jest związane z takimi pojęciami jak niezależność, superpozycja i korelacja. Te koncepcje występują tylko w teorii kwantowej i nie są zgodne z naszym doświadczeniem świata klasycznego.

Entanglement jest uważane za podstawowy składnik teorii informacji kwantowej i jest używane w takich dziedzinach jak kryptografia kwantowa, komputery kwantowe i teoria informacji kwantowej. W kryptografii kwantowej entanglement jest wykorzystywany jako sposób na przesyłanie informacji w sposób bezpieczny i nie do rozszyfrowania. W komputerach kwantowych, entanglement jest wykorzystywany jako sposób na rozwiązywanie trudnych problemów matematycznych.

Ponadto, entanglement może być używany do badania takich zagadnień jak mechanika kwantowa, teoria grawitacji i teoria czasoprzestrzeni. Wszystko to pokazuje, że entanglement jest bardzo ważnym i fascynującym zjawiskiem w fizyce kwantowej i że jego zrozumienie może mieć kluczowe znaczenie dla naszego zrozumienia świata na poziomie kwantowym.

Polecam.
-Kwantowe paradoksy i zagadki" - Mirosław Kuna (2011)
-Kwantowe komputery i kwantowa informacja" - Henryk Iwaniec i Karol Życzkowski (2008)
-Kwantowe procesy informacyjne" - Agnieszka Frąckiewicz (2017)
-Kwantowe informacje i kwantowa teoria informacji" - Maciej Demianowicz

Jeśli są jakieś nieścisłości, to przepraszam.

#ciekawostki #fizyka #fizykakwantowa #ciekawostka
Chicoxxx66 - Entanglement jest niezwykłym zjawiskiem, w którym dwie (lub więcej) cząs...

źródło: temp_file.png1442616115234081209

Pobierz
  • 62
ale stan cząstki to my raczej możemy zmienić, np. przekazując jej jakąś energię. Z zasady splątania wynika, że drugą, połączona cząstka, zmieni stan tak samo. Problem jest - jak to zmierzyć (przecież stanów kwantowych się nie da zmierzyć) i skąd energia zmieniająca stan drugiej cząstki?
Dobrze to zrozumiałem? Tylko nie wieszajcie na mnie psów, już mam ich za dużo ;)
Ogólnie chodzi o to że gdy cząstki są w stanie splątanym ich stanu nie da się opisać bez uwzględnienia stanu pozostałych cząstek w układzie splątanym. Jedynym innym wytłumaczeniem tego zjawiska byłyby zmienne ukryte (proponowane przez np. Einsteina) ale ta teoria została obalona przez Bella.
Przy czym mówimy tu o stanie kwantowym cząstek, ciężko to przełożyć na mechanikę klasyczną i świat który znamy, ogólnie nie oznacza to że jeżeli cząstkę A przesuniemy w
@Chicoxxx66: czasami o tym mysle i tak to sobie wyobrażam, może to co widzimy jako cząsteczki jest poza naszym wymiarem połączone i stanowi jeden ośrodek, w którym informacja może się poruszać szybciej niż światło (no bo jest poza naszym wymiarem). W takim sensie, jak gdyby np. palce naszej dłoni "wsadzić" w powierzchnię dwuwymiarowej kartki i stanowiłyby one dla "płaszczaków" dwa osobne okręgi, które jednak w rzeczywistości są palcami należącymi do tej
@Chicoxxx66
Z tego co rozumiem, to nie tyle stan drugiej splatanej cząstki się zmienia, co do chwili pomiaru obie cząstki mają równe szanse na bycie w dwóch różnych stanach, w momencie pomiaru wartości jednej z nich następuje "dookreślenie" stanu drugiej cząstki, ale sam pomiar nie ma fizycznego wpływu na tę drugą cząstkę.
Entanglement jest uważane za podstawowy składnik teorii informacji kwantowej i jest używane w takich dziedzinach jak kryptografia kwantowa, komputery kwantowe i teoria informacji kwantowej.


@Chicoxxx66: pierdu, pierdu, prrrut, guczi gang, a w praktyce nie ma i nie będzie żadnej stosowanej kwantowej kryptografii czy komputera kwantowego. Dokładnie z tego samego powodu, dla którego nie będzie podróży w czasie, ani podróży z prędkością światła. Jest to niemożliwe. Eksperymenty laboratoryjne oczywiście zostaną mocno rozwinięte,
po co we wpisie na polskim portalu we wpisie po polsku używać angielskiego słowa do zjawiska, które w polskiej nauce jest doskonale po polsku opisane: splątanie kwantowe

Dodatkowo nie jest ono, jak piszesz, paradoksem.

Ale generalnie spoko, lepiej że jest taki wpis choćby jako przyczynek do dyskusji, niż żeby go miało nie być
@walkowery: Kryptografię kwantową da się zrealizować

No dobra, a czym takie splątanie różni się np. od synchronizacji zegarków? Bo z tego co wiem, nie ma sposobu by wpływać na sam stan kwantowy...


@NoOne3: Chodzi o to że splątanie przekracza granice naszego pojmowania rzeczywistości. Proces który nastepuje nie ma wytłumaczenia, nie wiemy jak następuje. I
Alicja otrzymała swoją paczkę pierwsza.

Gdy ją otworzy znajdzie w niej lewego buta. W tej samej chwili będzie też wiedziała, że Bob dostanie but prawy. Nastąpił właśnie natychmiastowy przepływ informacji. Stan pudełka Boba został niejako ustalony przez otwarcie pudełka Alicji.


W tej analogii możemy zamienić:

- cząstki to pudełka

- stan cząstki - który but zawiera pudełko


@KaczuH:

Wszystko źle. teoria zmiennych ukrytych - czyli że buty są predefiniowane od początku
graf_zero - >Alicja otrzymała swoją paczkę pierwsza.
Gdy ją otworzy znajdzie w niej l...

źródło: indeks

Pobierz
@graf_zero
o to to to właśnie samo napisałem, ta analogia jest błędna, bo właśnie dość intuicyjna.
ostatni nobel potwierdził, że cała magia dzieje się w trakcie obserwacji
@KaczuH
niestety, ale ta analogia jest błędna i wprowadza fałszywe przekonanie, że stany, które zmierzymy są zdefiniowane w momencie splątania, a tak nie jest. Właśnie tak myślał Einstein, że są dwie rękawiczki, ale to nieprawda. Udowodniono wksperymentalnie brak zmiennych ukrytych, które warunkowały by stan po pomiarze przed pomiarem. Z pewnością dziś wiemy, że cząstki splątane są w superpozycji stanów i dopiero w momencie pomiaru, superpozycja ta redukuje się do jednego stanu, który
Najciekwasze to jest z punktu widzenia telekomunikacji bo informacje propaguje się szybciej niż światło. Nawet przesłanie kilku bitów na duże odległości z predkością nadświetlną otwiera bardzo duże możliwości
Dużo czytałem o temacie splątania (stan wiedzy na rok 2019 - podaje to, bo dobrze wiemy, że wiele się potrafi zmienić w cztery lata). Splątania, można dokonać np. przez pobudzenie dwóch cząsteczek tym samym promieniem lasera. Czytałem też o metodzie chmury, gdzie cząsteczki wprowadza się w stan plazmy na jednakowym poziomie energetycznym a następnie grupuje (tego grupowania do końca nie zrozumiałem, jakieś wytworzenie egzotycznych warunków w laboratorium w ograniczonej przestrzeni).
W wyniku