在量子纠缠领域,两个纠缠系统远距离分离并不会降低它们的纠缠水平。这一基本原理源于纠缠的非局域性质,其中纠缠粒子的量子态是互连的,无论它们之间的空间分离如何。两个系统之间的纠缠是一种独特的量子现象,它违背了经典直觉,展示了量子力学的复杂本质。
当两个粒子纠缠在一起时,它们的量子态就会以这样一种方式相关:一个粒子的测量立即决定另一个粒子的状态,无论它们之间的距离有多远。这种现象被爱因斯坦、波多尔斯基和罗森 (EPR) 称为“幽灵般的超距作用”,凸显了纠缠的非局域性质。纠缠粒子不具有单独的状态,而是存在于由联合波函数描述的共享量子态中。
两个系统之间的纠缠通过称为纠缠熵的度量来量化,它表征粒子之间的相关程度。无论纠缠系统之间的空间分离如何,该测量值都保持恒定。即使纠缠粒子相隔很远的距离,它们的纠缠熵也不会减少,这表明纠缠对空间分离的鲁棒性。
此外,远距离纠缠的实验演示,例如在地球和太空卫星之间进行的量子隐形传态实验,已经验证了纠缠在大空间尺度上的持久性。这些实验强化了纠缠超越空间边界并且不受纠缠系统之间的分离影响的概念。
由于纠缠的非局域性质,两个纠缠系统在一定距离上的分离不会降低它们的纠缠水平,其中无论空间分离如何,纠缠粒子的量子态都保持互连。这一基本原理强调了量子纠缠的独特和违反直觉的方面,使其成为量子信息科学的基石。
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