如果 Alice 对 A 进行测量,A 的叠加态便在一瞬间坍缩了,比如,坍缩成了 |↑> 。既然 Alice 已经测量到 A 为 |↑> ,因为总自旋为零的缘故,B 就一定要为 |↓> 。好像 A 粒子的测量结果是因,而 B 粒子的态坍缩是果。由“因”引起“果”的过程不需要时间,“瞬时”感应,这就是所谓爱因斯坦都不能理解的“幽灵一般的关联”!但是如果我们任意选择 100 对粒子,给每一对都做上记号,其中一个是 A 另一个是 B ,那么我们会发现,100 个标有 A 的粒子中一半是 |↑> ,一半是 |↓> ,同样,100 个标有 B 的粒子中一半是 |↑> ,一半是 |↓> ,而一对一对的看时,因为总自旋为零,所以同一对的 A 和 B 总是一个 |↑> 一个 |↓> 。于是我们得到结论:不能用因果论去理解 A 和 B 的两个随机系列是否存在关联。
Alain Aspect ,John F. Clauser 和 Anton Zeilinger 三位科学家获得诺贝尔物理学奖,可谓实至名归。就像诺贝尔物理学委员会主席说的那样,获奖者对纠缠态的研究已经超越了解释量子力学的基本问题。因为以三位物理学家的研究为基础,量子纠缠已经在很多物理体系中被实验证实并且加以利用。
实际上,这些关于贝尔不等式的工作定义了最强的一类量子非定域性,现在称为贝尔非定域性(Bell nonlocality)。2002 年,Reinhard Werner 发现[18],纠缠和贝尔非定域性实际上是非定域关联的两种独立形式。2007 年,Howard Wiseman 等人指出,EPR 思想实验实际上体现的是另一种形式的非定域关联——量子导引(quantum steering),并给出了其严格定义[19]。量子导引是介于贝尔非定域性和纠缠之间的一种非定域关联,它们之间满足[20]:贝尔非定域性∈量子导引∈量子纠缠。类似于纠缠和贝尔非定域性的定义(分别是对可分态模型和定域隐变量模型的排除),量子导引的定义也是基于对某种定域模型(定域隐态模型[19])的排除。EPR思想实验是量子导引的一个典型的例子(图 2 ),借助该模型,我们来介绍其定义[19],即量子导引描述的是,Alice 通过对两体系统自己那一半进行定域测量,远程地为 Bob 准备态系综的能力。假如这个系综无法由定域模型(定域隐态模型)描述,我们就说 Alice 可以“导引” Bob 。从其定义可以看出——与纠缠和非定域性不同,量子导引是有方向性的[21],比如 Alice 可以导引 Bob ,反之则不一定。
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