“而瞬移却是电子凭空消失,凭空出现。”
“这个过程中到底生了什么物理变化,我们不得而知。”
“而我所说的量子隐形传态,则是用了一个取巧的办法。”
“我们虽然不能直接将电子本身瞬间移动到另一个地方。”
“但是却可以把它的量子态】进行瞬间移动。”
“然后,再用一个新的电子继承这些量子态。”
“由于电子之间是没有区别的,量子态相同的电子可以看做是同一个电子。”
“如此一来,也算变相达到了瞬间移动的目的。”
哗!
众人皆是满脸震撼!
他们立刻就理解了量子隐形传态的设想和原理。
用通俗的语言说就是:把物体的样子扫描下来,然后传送到另一个地方后再以新的物质为基础,还原出原来的样子。
“这听起来怎么感觉比瞬间移动还要离谱?”
“真的能实现吗?”
众人纷纷来了兴趣。
相比刚刚的量子加密通讯,量子隐形传态显然更具科幻色彩!
李奇维接着说道:
“具体操作过程如下。”
“先,在a处和b处之间搭建一条量子通道,这个量子通道就是一对相互纠缠的电子对。”
“用电子x和电子y表示,其中电子x在a处,电子y在b处。”
“接着,将待传送电子与电子x进行某种关联,使得两者的量子态完全相同。”
“这时,在b处的电子y因为量子纠缠,它的量子态也随之生变化。”
“但在b处的人,并不知道待传送电子和电子x到底进行了什么样的关联。”
“因此,a处的人就需要通过经典通道告知b处的人,自己做了什么样的关联。”
“经典通道可以是打电话,也可以是电报。”
“b处的人得到关联消息后,立即再对电子y进行同样的变换,使得其量子态和待传送电子相同。”
“最后,在b处的电子y就变成了和待传送电子是完全一样的电子。”
“由于电子的不可分辨性,就好像电子从a处被传送到了b处。”
“这就是量子隐形传态技术。”
“它传送的是物质的量子态,而不是物质本身!”
“其传递度取决于经典通道的度。”
“但是和仅能传递信息不同,它可以被当成传递物质。”
哗!
众人听完,皆是满脸不可思议!
量子纠缠竟然还能这样应用?
“如果哪一天人类能明光通信,那量子隐形传态也就能实现光的传送。”
“虽然只能传送量子态,但反而更加安全了。”
“从量子层面而言,传送后的物质和待传送物质并无本质区别。”
很明显,量子隐形传态绝对是高级文明才能具有的科技!
吴有训神色震撼。
和李教授的想象力相比,阿尔法实验室的那些研究简直就像小孩子过家家。
完全不是一个层次的技术!
量子加密通讯和量子隐形传态,两大基于量子纠缠理论的技术,颠覆了他的想象。
他喃喃自语道:
“不知道什么时候才能真正实现这两项技术?”
在后世,量子加密通讯早已实现。
虽然还没有大规模应用,但是从原理到技术操作层面,都已经实现研究闭环。
其中最好的一种方式,就是射专用卫星。