Nature: научный эксперимент с квантовой запутанностью поставил под сомнение теорию Эйнштейна

Квантовая запутанность - это явление, которое давно восхищает физиков, включая Альберта Эйнштейна, но они не смогли доказать его существование, пишет 3DNews.

Квантовая запутанность — это явление, которое давно восхищает физиков, включая Альберта Эйнштейна, но они не смогли доказать его существование, пишет 3DNews.

В новом эксперименте они построили 30-метровую вакуумную трубу с криогенным охлаждением, чтобы полет фотонов от одной запутанной частицы к другой не мешал измерениям.

Эйнштейн считал, что если квантово запутанные частицы могут влиять друг на друга мгновенно, независимо от того, как далеко друг от друга они находятся в момент взаимодействия, то они должны передавать информацию быстрее света.

Хотя в квантовой физике существует некоторая неопределенность, Уоллес считает, что параметры, содержащиеся в запутанных частицах, могут быть выданы другими частями системы.

Например, измерение направления спина одной части пары запутанных фотонов может мгновенно раскрыть информацию о спине другой части — даже если этот фотон находится на большом расстоянии. Это явление называется квантовой телепортацией.

Физик Джон Белл предложил мысленный эксперимент, который затем был проведен Джоном Клаузером. В классической системе, которую описал Белл, его неравенства всегда соблюдаются, однако в квантовой реальности они нарушаются.

Если применить неравенства Белла к запутанным частицам, то одновременное измерение двух таких частиц должно удовлетворять или нарушать неравенства.

До этого физики могли использовать лазейки в постановке экспериментов. Ни один эксперимент не мог доказать, без сомнения, что между двумя системами нет обмена информацией — этот эксперимент доказал это.

В дополнение к исследованию влияния температуры на сверхпроводимость, этот эксперимент также проверил, могут ли относительно большие системы вести себя как квантовые объекты.

В эксперименте два сверхпроводящих контура играли роль частиц, которые были связаны друг с другом. Обычно мы говорим о квантовой запутанности с участием элементарных частиц, таких как электроны или фотоны, а не объектов из нашего большого мира.

Сверхпроводящие макросистемы открывают беспрецедентные перспективы для разработки квантовых компьютеров, осуществления квантовой связи и других интересных вещей. В этом кроется потенциал, который ученые только начали исследовать.