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標題: 超光速通信依旧无法实现 [打印本頁]

作者: 深蓝色的畅想    時間: 2022-10-12 18:46
標題: 超光速通信依旧无法实现

即便量子纠缠速度可超越光速,但这种量子态的改变并不为人类意志所发生变化。具体的信息由一串有序符号构成,这种信息的发送无法超越光的速度。

中国科学家潘建伟带领其团队曾在青海做过量子纠缠的速度下限测试,实验表明量子纠缠的速度至少是光速的上万倍。那么,利用量子纠缠特性能否实现超光速通信呢?答案是否定的。

如果把甲乙两个纠缠粒子放在AB两地,改变A地的粒子,B地粒子也同时发生相应改变。由于量子力学的非局域性,这种改变只能是随机的,并不会完全按照人的意愿进行。因为,有效的信息必须是一连串最基本的有序符号构成,如果01011000代表的是一个苹果的信息,那么我们操纵一个量子纠缠系统,就得迫使它按顺序发送0101100这样的符号。

很可惜,操纵量子得到的结果只是随机的。这是量子物理最令人困惑的一点:当你知道系统完整状态,并对系统的其余部分进行测量时,可以通过纠缠获取系统某一个部分的信息,但是不能从纠缠系统的某个部分创建并发送信息到另一部分。尽管这个想法很聪明,但超光速通信依然是不可能实现的。

量子力学中状态的变化是瞬时的,在科幻电影中,经常有把人从一个地方瞬间传送到另一个地方的镜头,甚至认为依靠纠缠来实现的量子隐形传态可以推翻相对论,实现超光速传输。

其实,这也是一种误解。量子隐形传态的方案包括若干步,其中一步是上文中的张三将测量结果(即A发生的变化)告诉李四,才能把B粒子的状态变成目标状态。这个信息需要用经典的通信方式,例如打电话、发邮件等,速度不能超过光速,所以基于量子纠缠的量子隐形传态速度也不能超过光速。



作者: rence    時間: 2022-10-30 06:32
主要是终端设备难以实现
作者: 1121152597    時間: 2022-11-27 11:12
这个信息需要用经典的通信方式,
作者: qazmlp1099    時間: 2022-12-9 07:03
咱人类还是太渺小
作者: jchengz    時間: 2023-2-24 16:57
科学的边界在哪里?
作者: xuehouniao    時間: 2023-2-26 05:39
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作者: jchengz    時間: 2023-2-27 08:54

追寻科学,快乐生活
作者: qazmlp1099    時間: 2023-2-27 20:54
三体说物理学不存在~
作者: xuehouniao    時間: 2023-3-25 16:48
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