0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

黑洞和量子纠缠的照片哪个更酷?

DPVg_AI_era 来源:lq 2019-07-18 09:10 次阅读

前一阵子首张黑洞照片的问世轰动全球,而近日,科学家首次拍到“量子纠缠”的照片再次引爆互联网!爱因斯坦不愿承认的“幽灵“终于有了铁证,这对量子计算和成像技术的发展具有重要意义。黑洞和量子纠缠的照片哪个更酷?

还记得前段时间发布的第一张黑洞照片吗?可谓是瞬间引爆全网。

而近日,又一张轰动网络的照片诞生,它就是有史以来第一张量子纠缠的照片。

左:量子纠缠照片;右:黑洞照片

(弱弱的说一句:量子纠缠的照片和新智元的logo还真有几分相似。)

早在1935年,爱因斯坦、Boris Podolsky和Nathan Rosen合著的论文“量子力学对物理现实的描述能被认为是完整的吗?”中就提出了“EPR悖论”,其中就涉及到量子纠缠。

爱因斯坦等人论文:https://journals.aps.org/pr/pdf/10.1103/PhysRev.47.777

所谓“量子纠缠”,是指在量子力学领域,两个相互作用的粒子(例如通过分束器的两个光子)无论它们相隔多远,仍能以一种非常奇妙的方式“纠缠”在一起,瞬间共享它们的物理状态。

这种联系被称为量子纠缠,它是量子力学领域的基本现象和主要支柱之一,爱因斯坦认为这是不可能的,曾将其称为“幽灵般的超距作用”。

量子纠缠被用于量子计算和密码学等实际应用中,但这么多年来,还没有人能够成功地捕获它的图像。

直到最近,英国格拉斯哥大学的物理学家Paul-Antoine Moreau带领团队拍摄到了这一现象,并发表论文描述他们是如何捕获量子纠缠的。

论文地址:

https://advances.sciencemag.org/content/5/7/eaaw2563

人类首次拍到的量子纠缠图像

4幅图像中的贝尔不等式不成立(Bell inequality violation)

在实验的第一个实现中,我们获得了4个独立的量子纠缠图像,对应于 θ2 = {0° , 45° , 90° , 135° }的四个方向。将ICCD相机获得的阈值帧直接相加得到的图像如下图所示:

图2A:全帧图像记录了贝尔不等式不成立的四幅图像

可以在每个图像中沿着相位圆对象的边缘定义一个环形感兴趣区域(ROI),如下图B-E所示。

图2(B-E)

单幅图像中的贝尔不等式不成立

在实验的第二个实现中,我们演示了在单个累积图像中贝尔不等式不成立的情况,以演示量子成像到达高维并行测量的能力。

图3A: 全帧图像记录了贝尔不等式不成立的单幅图像

研究人员对每个滤波器以不同的方式偏离arm 2中的光束,从而获得相机光敏阵列不同部位的相位圆的四幅并行图像。

在相机捕获的每一帧的曝光时间,我们随机选择4个θ2 ={0°、45°、90°、135°}的不同 phase filters,然后将图3A中所示的单个图像进行累加。

图3B

图3C

通过对图像进行类似处理,定义如图3B的四个ROI,得到图3C中的曲线。

实验实现了相位对象的时变位移

然后,研究人员再现了与前面展示的相同的单个图像的获取,但现在的不同之处在于,对于每个图像,都选择了相位圆的一个位置,并跟踪这个位置。得到的原始图像如图4A所示。

图4A:通过我们的协议获得的原始单幅图像,对应于用具有不同方向的四个相位滤波器获得的相同相位圆的图像,θ2= {0°,45°,90°,135° }

然而,可以利用相位圆的位置信息对每幅图像进行反扫描,然后再将所有图像相加。结果如图4B所示。

图4B

在这里,可以再次看到四个不同的滤波相位圆,表示一个贝尔不等式测试。

从EPR悖论,到贝尔不等式

在上个世纪,爱因斯坦、鲍里斯・波多尔斯基和纳森・罗森共同提出了著名的EPR悖论(EPR分别是三位科学家姓氏首字母缩写):

如果一个物理理论对物理实在的描述是完备的,那么物理实在的每个要素都必须在其中有它的对应量,即完备性判据。

当我们不对体系进行任何干扰,却能确定地预言某个物理量的值时,必定存在着一个物理实在的要素对应于这个物理量,即实在性判据。

简单来说,他们认为量子力学之所以能呈现出不可预测的概率性,是因为存在一些隐藏的物理变量。

爱因斯坦认为,如果这些隐变量真的存在,就必须把它们找出来。他也希望用所谓的 “定域隐变量理论” 来取代量子力学理论。

但是,到了1964年,年轻的贝尔提出了轰动世界的贝尔不等式。

这是一个有关是否存在完备局域隐变量理论的不等式。实验表明贝尔不等式不成立,说明不存在关于局域隐变量的物理理论可以复制量子力学的每一个预测(即贝尔定理)。

在贝尔的论文中,他给出了一个不等式:

若S=2,说明没有量子纠缠;

若2

而目前,科学界普遍接受了量子纠缠的存在,但却没有人真正见到过量子纠缠的图像。

在图像中执行贝尔不等式检验的成像设备

为了获取量子纠缠的图像,研究人员先是搭建了实验系统。

在图像中执行贝尔不等式检验的成像设备

在这个系统中,由一个β-硼酸钡(BBO)晶体组成,从而通过自发参数下转换(SPDC)在710 nm处产生空间纠缠的光子对。

这两个光子在一个分束器上分离,并传播到两个不同的光学系统:

第一个光子被放置在晶体的像平面上的空间光调制器(SLM)反射并显示相位对象,然后被收集到单模光纤(SMF)中,随后被单光子雪崩二极管(SPAD)检测到;

第二个光子通过一个约20米长的图像保存延迟线传播,最后被一个增强电荷耦合器件(ICCD)相机检测到。

——公式1

在这个实验过程中,研究人员为了对贝尔不等式进行成像,他们使用了简化版的公式1与通过SPDC生成的EPR状态所表现出的空间相关性结合,来获得贝尔行为的空间分辨率图像。

“自然基本属性的优雅展示”意味着什么?

最后,论文一作Paul-Antoine Moreau博士表示:

“这张图像是对自然基本属性的优雅展示,量子纠缠第一次以图像的形式被看到,这一结果可推动量子计算新兴领域的发展,并催生新型成像技术和设备。”

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 量子
    +关注

    关注

    0

    文章

    454

    浏览量

    25229
  • 量子力学
    +关注

    关注

    8

    文章

    100

    浏览量

    18718
  • 量子计算
    +关注

    关注

    4

    文章

    957

    浏览量

    34337

原文标题:比黑洞照片更震撼!人类拍到第一张量子纠缠照片

文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    量子纠缠:远超光速的“传输”(多图)

     量子纠缠是指粒子在由两个或两个以上粒子组成系统中相互影响的现象,这种影响不受距离的限制,即使两个粒子分隔在直径达10万光年的银河系两端,一个粒子的变化仍会瞬间影响另外一个粒子。像光子、电子一类的微观粒子,或者像分子、巴克明斯特富勒烯、甚至像小钻石一类的介观粒子,都可以观
    的头像 发表于 05-09 09:41 1.1w次阅读

    人类制造的肉眼可见结构中首次看到量子纠缠

    两个科研团队在 26 日出版的《自然》杂志上撰文指出,他们分别让仅为蜘蛛丝直径几倍的成对振动铝片、宽度可伸缩硅制梁发生了纠缠,将量子纠缠扩展到肉眼可见的领域,且纠缠时间更长,向构建
    的头像 发表于 04-29 17:36 5999次阅读
    人类制造的肉眼可见结构中首次看到<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>纠缠</b>

    量子网络新突破:量子纠缠理论解决研发障碍

    这种新型网络以量子纠缠理论为基础。由于量子纠缠对能够扰乱信号的环境干扰高度敏感,因此量子计算机的研发屡屡受挫。但英国苏塞克斯大学的研究人员认
    发表于 11-08 10:05 1057次阅读

    人类首张黑洞照片公布 三星QLED 8K电视还原真实世界的万千色彩

    仰望星空,我们很难不为那神秘深邃的星空着迷,人们一直没有停止过探索星空的的脚步。近日,人类首张黑洞照片发布,该黑洞图像揭示了距地球5500万光年的超大质量星系M87中心的黑洞,满足了自
    发表于 04-16 16:43 1343次阅读

    首张黑洞照片问世 全民热议,华强芯城竟也搞事情?

    首张黑洞照片问世,全民热议,华强芯城竟也搞事情?
    的头像 发表于 03-01 11:18 1277次阅读

    在硅基集成光量子芯片上实现高维量子纠缠,干涉可见度高于96.5%

    on a silicon chip》,该团队在硅基集成光量子芯片上实现了高维纠缠态的产生,滤波,调控等多项功能,并且利用精度的片上量子调控完成了量子模拟与
    的头像 发表于 04-08 14:58 3110次阅读

    基于多体量子纠缠量子传感实现海森堡极限精度的测量

    据了解,基于多体量子纠缠量子传感能突破标准量子极限,实现海森堡极限精度的测量,然而在实验上制备多粒子纠缠态常常面临着较大的挑战。因此,发展
    的头像 发表于 01-15 17:34 2208次阅读

    量子纠缠是实现量子通信的重要基础

    量子纠缠是实现量子通信的重要基础,但纠缠态非常脆弱容易消失。近期,中国科学技术大学郭光灿院士团队的李传锋、柳必恒研究组与南京邮电大学合作,用一种巧妙的方法将两对低
    的头像 发表于 01-21 13:39 4159次阅读

    浅析量子网络与纠缠传输

    量子网络中,传递信息的基本单位——量子比特 (qubit)——可以以一定的方式相互纠缠在一起。这种量子纠缠是实现
    的头像 发表于 06-30 15:19 1800次阅读
    浅析<b class='flag-5'>量子</b>网络与<b class='flag-5'>纠缠</b>传输

    关于量子纠缠的故事

    关于量子纠缠的故事还得从玻尔和爱因斯坦关于量子力学本质的争论开始说起。
    的头像 发表于 11-07 11:22 1585次阅读

    带有Arduino的纠缠量子比特模拟器

    电子发烧友网站提供《带有Arduino的纠缠量子比特模拟器.zip》资料免费下载
    发表于 12-05 10:50 0次下载
    带有Arduino的<b class='flag-5'>纠缠</b><b class='flag-5'>量子</b>比特模拟器

    量子通信和量子纠缠你如何理解

    人们最初都认为量子纠缠是一种远距离传输效应,这根本就是错的,不可能存在一种叫做鬼魅传输的东西。
    发表于 12-19 14:10 972次阅读

    浅谈纠缠量子传感器

    量子传感器能够以前所未有的灵敏度执行探测思想磁场等任务。这些设备依赖于量子效应,如纠缠,其中多个粒子基本上同步作用,而不管它们相距多远。
    发表于 12-21 11:43 314次阅读

    量子通信如何传递消息 量子纠缠如何传递信息

    量子纠缠是一种特殊的量子态,它可以用于量子通信中的信息传递。在量子纠缠中,两个或多个粒子之间存在
    发表于 06-01 18:14 3032次阅读