层开会,李文军让程博士跟大家介绍量子纠缠理论。
大家都带了笔记本和笔来整整齐齐坐满了一个小教室。
量子纠缠理论是量子力学中最反直觉的现象之一。
其核心思想是:两个或多个粒子在相互作用后,即使相隔遥远,仍会保持一种
“非局域”
的关联状态,而且这种关联不受光速限制。对其中一个纠缠粒子的测量会瞬间影响另一个粒子的状态。
这种现象被爱因斯坦称为
“鬼魅般的超距作用”。
打个比喻,在中国给一对纠缠粒子中的一个增加能量,那位于漂亮国的另一个也会同时增加能量。
这一理论至少可以运用以下几个领域。
通讯是利用纠缠光子的不可克隆性和测量坍缩特性,将量子态从一个粒子转移到另一个粒子,无需实际传输物质,也就是量子隐形传态实现绝对安全的加密通信。
利用量子比特的纠缠进行量子计算。
利用纠缠增强的干涉仪突破标准量子极限,提升引力波探测、原子钟等设备的精度。
还有刚才举的那个例,就可以用于量子电池。
量子电池现在也是最有可能实现运用的。
量子纠缠使多个量子比特协同充电从而实现超远距离无接触充电。而且量子电池以量子比特为储能单元,利用其量子态的叠加特性,可以使得每个量子比特可同时处于多个能量状态的叠加态,也就是一个量子同时处于“充满和未充满”
的状态,从而突破传统电池单能级存储的限制
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