谢邀,不做物理好多年,不过有几个同学在量子信息这块的第一线,曾找他们探讨过有些粗浅的了解,在此抛砖引玉。如果学过量子力学的同学,大抵会对测量导致的波函数坍缩过程印象深刻。每次测量并读取结果,波函数即受到严重干扰,且总是向这次测量所得的本征值的本征态上坍缩过去,然后被测的物理量的结果才被确定下来。比如说电子的自旋有↑和↓两种状态,这两种自旋态可以处于任意的叠加态。比如有两个电子,它们的自旋态有四种可能:↑↑,↓↓,↑↓和↓↑。如果把它们制备到相互纠缠的总自旋为0的纠缠态(↑↓和↓↑),那么当我们某时刻测量出一个电子的自旋是↑的,那么另外一个电子的自旋态就立即塌缩到↓的状态,不论电子之间的距离到底有多远。这种坍缩总是随机,瞬时,非局域,且斩断相干性的,传递速度远超光速。JW Pan等人的实验表明,这种超距作用传递速度至少是光速的一万倍(Reference: J. Yin, et al.,Phys. Rev. Letts.,110, 260407, 2013)。这就像是物理世界里却存在了非物理的超距作用,看起来非常的难受。 爱因斯坦坚决反对这就是量子力学的本质,他认为现有的量子力学体系是不完备的,据此与波尔等有多年的争论。1935年,爱因斯坦、波多斯基和罗森三人提出了EPR佯谬,主张局域因果性和物理实在要素的观点,指出要么量子理论是不完备的,存在额外的隐变量,要么量子力学将导致超光速的作
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