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深度解讀

南京大學(xué):耦合腔中的量子糾纏和非定域性

星之球科技 來源:中國激光2017-06-20 我要評論(0 )   

“糾纏”這一概念最早是薛定諤提出的。薛定諤雖是量子力學(xué)的創(chuàng)始人之一,可是量子力學(xué)的哥本哈根詮釋卻并不令他滿意。1935年,薛定諤提出了一個思想實驗來反對這一詮釋...

圖1   “量子糾纏”可以預(yù)測相隔甚遠(yuǎn)的一對量子的狀態(tài),即便二者遠(yuǎn)在天涯,其行為也相互關(guān)聯(lián)
 
“糾纏”這一概念最早是薛定諤提出的。薛定諤雖是量子力學(xué)的創(chuàng)始人之一,可是量子力學(xué)的哥本哈根詮釋卻并不令他滿意。1935年,薛定諤提出了一個思想實驗來反對這一詮釋,從此,薛定諤貓便一路走紅。懂或不懂量子力學(xué)的人都會聊上兩句。
 
 
圖2 薛定諤關(guān)于量子糾纏的思想實驗
 
無獨(dú)有偶,信奉“因果律”和“定域性”的愛因斯坦也是一直對量子力學(xué)諸多不滿,與他的摯友玻爾關(guān)于量子力學(xué)的完備性問題爭論多年。同是在1935年,愛因斯坦與B. Podolsky、N. Rosen合作對量子力學(xué)的定域性問題提出了質(zhì)疑(EPR佯謬)。“Spooky action at a distance”(鬼魅般的超距作用),也成為愛因斯坦對量子力學(xué)非定域性表示不滿的標(biāo)志性語句。
 
時至今日,量子糾纏和非定域性依然是量子力學(xué)中最令人迷惑和令人興奮的內(nèi)容。量子信息的傳輸、量子計算的實現(xiàn),有賴于我們對于糾纏和非定域性的理解。本期PR封面故事,帶你了解耦合腔中的量子糾纏和非定域性。
 
作為一種奇特的量子現(xiàn)象,糾纏是如此的重要,使得我們必須仔細(xì)研究其特性。但是,目前無任何儀器能夠直接測量系統(tǒng)的量子糾纏?;诒娝苤呢悹柌坏仁剑碚摵蛯嶒灳呀沂九c經(jīng)典關(guān)聯(lián)相悖的量子糾纏現(xiàn)象的存在。研究系統(tǒng)的糾纏有助于我們理解這一復(fù)雜現(xiàn)象的非定域性。這些特性使得量子糾纏成為量子信息科學(xué)的基礎(chǔ)。
 
為研究量子糾纏的特征,南京大學(xué)固體微結(jié)構(gòu)物理國家重點(diǎn)實驗室和物理學(xué)院王慧田教授所領(lǐng)導(dǎo)的光場調(diào)控團(tuán)隊開展了每個腔僅嵌入一個 Λ 型三能級原子的兩腔耦合系統(tǒng)的量子糾纏與非定域性問題的研究。相關(guān)研究結(jié)果發(fā)表于Photonics Research 2017年第5卷第3期上。
 
圖3   兩耦合腔系統(tǒng)中的量子糾纏和非定域性,其中每個腔中僅嵌入一個Λ型三能級原子,而且兩體相互耦合。
 
耦合腔系統(tǒng),因允許對量子系統(tǒng)狀態(tài)的操控,而成為研究量子糾纏的一類最佳候選對象。在該項研究中,耦合腔系統(tǒng)的每個腔僅嵌入一個 Λ 型三能級原子。雖然交叉態(tài)、純原子態(tài)和全光子態(tài)依據(jù)參數(shù)的不同而扮演不同的角色,但是基于馮諾依曼熵方法它們均與系統(tǒng)熵相關(guān)。
 
兩體糾纏熵和非定域性的研究結(jié)果無疑證實了基態(tài)糾纏的存在。然而,隨著失諧的變化,不同腔中的光子糾纏可能變得很小,以至于經(jīng)典效應(yīng)在實驗中扮演一個重要甚至主要的角色。
 
王慧田教授相信,該工作不僅對理解和探索多腔耦合系統(tǒng)中的多體糾纏和非定域性具有重要的參考意義,而且有助于增強(qiáng)量子操控的能力。
 
下一步的工作目標(biāo)是將該方法推廣到嵌入Λ 型三能級原子的多腔耦合系統(tǒng),以及嵌入其它類型三能級原子的兩腔和多腔耦合系統(tǒng)中去。

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南京大學(xué)耦合腔量子糾纏
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