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為什麽會有量子糾纏?

如果我能給妳解釋清楚這個問題,那麽我就能獲得諾貝爾獎。嘿,但是下壹代的通訊技術是基於它的。量子糾纏,也譯為量子糾纏,是量子力學的壹種現象。根據定義,它描述了壹個復合系統(具有兩個以上的成員系統)的壹種特殊的量子態,這種復合系統不能分解成它們各自量子態的張量積。對於存在量子糾纏的成員體系,我們以兩個同速反方向運動的電子為例。即使壹個去了太陽,壹個去了冥王星,它們還是有特殊的相關性);距離這麽遠。即當其中壹個被操縱(比如量子測量)狀態發生變化時,另壹個也會立即改變狀態。這種現象導致了“幽靈般的超距作用”的懷疑,好像兩個電子有超光速的秘密通訊,這似乎與狹義相對論中所謂的定域性相悖。這就是為什麽阿爾伯特·愛因斯坦和他的同事鮑裏斯·波多斯基和內森·羅森在1935提出了以他姓氏首字母命名的EPR佯謬來質疑量子力學的完備性。量子力學是壹種非局域理論,已經被違反貝爾不等式的實驗結果所證實。所以量子力學表現出很多反直覺的效應。在量子力學中,不能表示為直積的態稱為糾纏態。糾纏態之間的關聯無法經典解釋。所謂量子糾纏,是指兩個或多個量子系統之間存在非局域、非經典的強關聯。量子糾纏涉及到實在論、局域化、隱變量和測量理論等量子力學的基本問題,在量子計算和量子通信的研究中具有重要作用。多體系量子態最常見的形式是糾纏態,而可以表示為直積的非糾纏態只是壹種非常特殊的量子態。歷史上糾纏態的概念最早出現在1935年薛定諤關於“貓態”的論文中。糾纏態對於理解量子力學的基本概念具有重要意義,近年來在壹些前沿領域得到了應用,尤其是在量子信息方面。
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