你爱我,我爱你,我们“纠缠”在一起如今的量子革命源于约翰·斯图尔特·贝尔(JohnStewartBell)在1964年提出的定理,该定理表明量子力学允许相距遥远的地点之间存在瞬时联系
我们想当然地认为,世界上某个地方发生的事件不会立即影响到远处发生的事情
物理学家将这一原理称为局域性(locality),局域性长期以来被认为是物理定律的基本假设
因此,当阿尔伯特·爱因斯坦(AlbertEinstein)和他的两位同事在1935年证明量子力学允许爱因斯坦所说的“幽灵般的超距作用”存在时,量子理论的这一特征似乎非常令人怀疑
物理学家好奇,量子力学是否缺失了什么
随后,在1964年,北爱尔兰物理学家约翰·斯图尔特·贝尔(JohnStewartBell)大笔一挥,将局域性从一个备受珍视的原则降级为一个可验证的假设
贝尔证明了量子力学比其他局域理论更能预测某些远距离测量结果的统计相关性
在那之后,实验一次又一次地证明了量子力学的正确性
贝尔定理颠覆了我们对物理学最根深蒂固的直觉之一,并促使物理学家去探索量子力学究竟是如何实现经典世界中无法想象的任务
美国国家标准与技术研究所的量子物理学家KristerShalm说:“现在正在发生的量子革命,以及所有这些量子技术——这100%要归功于贝尔定理
”下面是贝尔定理如何证明“幽灵的远距离作用”是真实存在的
01“向上”与“向下”困扰爱因斯坦的“幽灵般的超距作用”涉及一种被称为纠缠的量子现象,在这种现象中,我们通常可以分辨的实体失去了其独立性
众所周知,在量子力学中,粒子的位置、偏振和其他性质在被测量之前可能是不确定的
然而,对于纠缠的粒子,即使他们之间相距很远且几乎同时被测量,测量纠缠粒子的属性也会产生强烈相关的结果
一种测量的不可预测结果似乎会立即影响另一种测量的结果,而这种影响忽略了它们之间的距离——这是对局域性的严重颠覆
为了更精确地理