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现在在上量子计算的课程,里面提到了这一概念,烦劳通俗一点,用不着太复杂的公式,我对量子力学不是特别熟悉.

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:数学作业 时间:2024/05/27 06:28:31
现在在上量子计算的课程,里面提到了这一概念,烦劳通俗一点,用不着太复杂的公式,我对量子力学不是特别熟悉.
纠缠基于态叠加性质.
举例说明,研究两个对象A,B,如果A1B1是一种可能状态,A2B2也是一种可能状态,叠加态的一个例子就是(A1B1+A2B2)/c,(c等于根号2)注意它不同于概率叠加态(概率叠加是指这两个态各自有几率出现,测量时不会同时出现;而量子叠加态是这两个态同时存在并具有固定的相位差,比如(A1B1-A2B2)/c也是个量子叠加态,概率叠加的话是没有是没有这类表示的).
现在来说明纠缠,量子叠加态(A1B1-A2B2)/c,如果记A1=(a1+a2)/c,A2=(a1-a2)/c,B1=(b1+b2)/c,B2=(b1-b2)/c,那么这个叠加态也可以变形成(a1b1-a2b2)/c(是完全相同的态),如果进行对A,B的联合测量,会发现A的测量结果总是会确定B的测量结果.比如a1只对应b1,A1只对应B1,等等.A和B的性质是严密关联的,这就是纠缠.它和概率叠加态不同的测量结果是,如果概率叠加态中有一定概率的A1B1,测量A1对应B1,但测量得到a1的时候,B的测量值是未知的,可能是b1,也可能是b2,没有紧密的关联,就是通常的概率分布.
纠缠总得来说就是这样一种状态:我们不能预计测量结果,但是却能够确定两个对象是精确关联的.