На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Космос

8 383 подписчика

Свежие комментарии

  • Сергей Бороздин
    Мой алгоритм - в статье на Самиздат и дзен "Библия как научный источник истории Мира"Единый алгоритм э...
  • дмитрий Антонов
    прошу прощения, меня тут небыло давно. А где Юрий В Радюшин? с Новым 2023 годомБыл запущен первы...
  • дмитрий Антонов
    жаль, что тема постепенно потерялась. а ведь тут было так шумно и столько интересного можно было узнать, помимо самих...Запущен CAPSTONE ...

Квантовая магия: Запутанные состояния

 

 

Одним  из  самых  дерзких  вызовов,  который  бросила  квантовая  физика  своей  классической предшественнице,  является  утверждение  о  наличии в  окружающей  нас  реальности  особого  типа состояний  с  удивительными,  прямо-таки  «сверхъестественными»  свойствами  и  возможностями. 
Квантовая  теория  говорит о  том,  что в  природе  существует широкий  класс  состояний,  которые  не имеют  никакого  классического  аналога, поэтому  они  никак  не  могут  быть  поняты  и  описаны  в рамках  классической  физики.  Это  «магические»  состояния,  которые  выходят  за  все  мыслимые рамки  с  точки  зрения  наших  привычных  представлений  о  реальности.  Они  получили  название запутанных  состояний (entangled  states).  Учет  этих  состояний,  осознание  того  факта,  что  они являются  неотъемлемой  частью  реальности,  —  все  это  способно  коренным  образом  изменить наше  привычное миропонимание и  вывести  его на  качественно  новый  уровень. Окружающий  мир в  свете  этого  нового  физического  факта  оказывается  намного  богаче  того,  что  преподносит  нам классическая  физика.  В  нем  происходят  объективные  процессы,  которые и  «не  снились» в  рамках старых  представлений,  они  выходят  за  пределы  даже  самой  буйной  фантазии,  встречающейся  в фантастических романах. 
И  это  не  просто  теоретический  вывод  —  эти  «фантастические»  возможности  квантовая теория  научилась  использовать  на  практике  в  технических  устройствах.  Некоторые  из  них  уже  вышли  из  физических  лабораторий  и  находятся  на  стадии  коммерческого  производства,  например, квантово-криптографические  устройства [1].
В  частности,  фирма    «MagiQ» (http://www.magiqtech.com/)  реализует  квантово- криптографические  системы,  которые  обеспечивают  основанную  на  квантовой  запутанности абсолютную  защиту  связи  от  подслушивания.  Символично  название  этой  фирмы  —  «Magi Q»  образовано  от  слов «Magic» (магия)  и  первой  буквы  выражения «Quantum  informat i on  processing» (обработка  квантовой  информации).  Существуют  уже  небольшие  сети  из  этих  устройств.  Так,  полностью  функциональная  12-мильная  квантово-криптографическая  сеть  из  10  узлов  была развернута  в  Бостоне  в  июне  2004  года  совместными  усилиями  Бостонского  университета,  Гарварда  и  некоторых  коммерческих  компаний.  В  Вене  установлена  квантово-криптографическая система,  связывающая  Венский  муниципалитет  и  штаб-квартиру  Австрийского  банка(на расстоянии 1,45 км). 
Одна  из  ведущих  компаний  по  производству  квантово-криптографических  систем    «id  Quant i que» в  апреле  2005  года  выпустила  на  рынок  уже  второе  поколение  таких  устройств,  которые  помогают  корпорациям  и  правительственным  агентствам  защищать  их  сети  передачи данных,  используя  фундаментальные  законы  квантовой  физики.  Компания    «i d  Quant i que»  —  лидер в области детектирования единичных фотонов и связанных лазерных источников.  
 
Кратко  перечислим  основные  достижения  последних  лет  в  области  коммерческого производства и практического применения квантово-криптографических систем.
- i d Quant i que (Женева) — система посылает квантовые шифровальные ключи (запутанные фотоны) на десятки километров по оптоволокну.  
-  Magi Q  Technol ogi es (Нью-Йорк)  —  система  с  оптоволокном  посылает  квантовые шифровальные  ключи  на  расстояние  до  100  км.  Предлагаются  также  аппаратные  средства  и программное обеспечение для интеграции в существующие сети.  
-  NEC (Токио)  —  в  2004  году  удалось  передать  ключи  на  рекордные  150  км.  Намечено выпустить систему с оптоволокном в начале 2006 года. 
-  Qineti Q (Фарнборо,  Англия)  —  предлагает  системы  на  контрактной  основе,  которые передают  ключи  через  атмосферу  на  расстояния  до  10  км.  Поставила  систему  фирме  BBN  Technol ogi es в Кеймбридже, штат Массачусетс.
В  квантово-криптографических  системах  основным  рабочим  ресурсом  являются запутанные  состояния  фотонов,  и  их  мгновенная  нелокальная  связь (квантовые  корреляции)  позволяет  обеспечить  абсолютную  защиту  информации  от  постороннего  доступа.  Связь  между запутанными  фотонами  не  просто  «сверхсветовая»,  а  именно  бесконечная,  мгновенная,  но  в данном  случае  она  используется  не  для  передачи  информации,  а  для  контроля  безопасности канала  связи  —  при  доступе  к  передаваемой  информации  «со  стороны»  когерентность  фотонов (квантовая запутанность) тут же нарушается. 
В  разрабатываемых  квантовых  компьютерах  запутанность  также  является  основным рабочим ресурсом. В отличие от обычного компьютера, ячейки памяти которого могут принимать лишь  два  возможных  значения(например,  нуль  и  единица)  и  содержат  классический  бит информации,  квантовый  компьютер  использует  квантовые  биты  — кубиты (quantum  bits,  qubits).  За  счет  суперпозиции  состояний  кубитов,  наличия  комплексных  амплитуд  и  фазовых  множителей возможности  квантовых  компьютеров  существенно (экспоненциально)  превышают  возможности обычных.  Запутанность  между  кубитами  —  это  необходимое  условие  для  работы  квантового компьютера,  это  ключевой  фактор,  отвечающий  за  квантовый  параллелизм  и  определяющий преимущество квантового компьютера над обычным. 
Еще  раз  подчеркну,  что  квантовая  запутанность  —  это  не  теоретическая  абстракция,  которую  ввели  физики-теоретики,  а  объективный  факт  окружающей  реальности.  Это  то,  что существует  в  природе  независимо  от  наших  представлений,  собственно,  поэтому  она  и  может быть использована на практике. В  чем  же  заключаются  удивительные  особенности  запутанных  состояний?  Почему  они привлекают  такое  пристальное  внимание  исследователей?  Суть  в  том,  что  они  в  прямом  смысле являются  запредельными,  потусторонними,  трансцендентными,  как  сказали  бы  философы,  по отношению  к  материальному  миру.  Их  свойства  и  возможности  просто  фантастические  с  точки зрения  классической  физики  и  наших  привычных  представлений  о  реальности.  Поговорим  об этом более подробно.
Квантовая  запутанность  возникает  в  системе,  состоящей  из  двух  и  более взаимодействующих  подсистем (или  взаимодействовавших  ранее,  а  затем  разделенных),  и представляет  собой  суперпозицию  макроскопически  различимых  состояний.  В  таких  системах флуктуации  отдельных  частей  взаимосвязаны,  но  не  посредством  обычных  классических взаимодействий,  ограниченных,  например,  скоростью  света,  а  посредством  нелокальных квантовых  корреляций.  В  этом  случае  изменение  одной  части  системы  в  тот  же  момент  времени сказывается  на  остальных  ее  частях (даже  если  они  разделены  в  пространстве,  вплоть  до бесконечно  больших  расстояний).  И  это  не  просто  теория.  Как  уже  говорилось,  «магические»  свойства  запутанных  состояний  подтверждены  многочисленными  физическими  экспериментами,  и  именно  эти  «сверхъестественные» возможности  лежат  в основе  работы  квантового  компьютера,  когда  все  кубиты  благодаря  квантовой  запутанности  могут  согласованно  и  мгновенно  изменять свое состояние, даже если мы изменим состояние одного кубита. 
Таким  образом,  запутанность  —  это  особый  тип  взаимосвязи  между  составными  частями системы, у которой нет аналога в классической физике. Эта связь противоестественна, немыслима с  точки  зрения  классических  представлений  о  реальности  и  выглядит  магической  в  прямом смысле этого слова. 
Квантовая  запутанность  —  состояние  неразрывной  целостности,  единства.  Обычно  дают такое  определение:  запутанное  состояние  — это  состояние  составной  системы,  которую  нельзя разделить  на  отдельные,  полностью  самостоятельные  и  независимые  части.  Оно  является несепарабельным (неразделимым).  Запутанность  и  несепарабельность  —  тождественные понятия.
Когда  квантовая  теория  обогатилась  пониманием  того,  что  квантовая  запутанность  — это обычная  физическая  величина,  и  с  ней  можно  работать,  как  с  другими  физическими  величинами,  такими  как  энергия,  масса  и  т.  д.,  то  возникла  необходимость  в  ее  количественном  описании.  Запутанные  состояния  нужно  было охарактеризовать  по  величине (степени) запутанности. Одним из  первых  такую  количественную  характеристику,  то  есть  меру  запутанности,  ввел  в  1996  году Чарльз Беннетт (с соавторами) [2].
 
В  зависимости  от  величины  квантовой  запутанности (она  изменяется  от  нуля  до  единицы) система  может  состоять  из отделимых  локальных  частей,  которые  слабо  связаны  друг  с  другом.  В этом  случае  мера  запутанности  близка  к  нулю.  Если  же  система  составляет  единое  неразделимое целое,  то  мера  запутанности  равна  единице.  Это  нелокальное  состояние,  и  тогда  в  системе  нет никаких классических, «видимых» объектов (даже на тонких  уровнях реальности). Разделить  на  строго  независимые  части  можно  систему,  части  которой  находятся  в сепарабельном (незапутанном)  состоянии (мера  запутанности  равна  нулю).  Такое  разделение возможно только в том случае, если части системы никогда не взаимодействовали друг с другом.  Любой  объект,  который  взаимодействует  со  своим  окружением,  находится  с  ним  в запутанном  состоянии.  Особо  подчеркну:  речь  идет  о  любых  объектах,  в  том  числе макроскопических.  Например,  взаимодействуя  с  окружением,  мы  связаны  с  ним  нелокальными квантовыми  корреляциями.  Может  возникнуть  вопрос:  почему  же  тогда  мы  не  чувствуем  эти корреляции, почему не ощущаем нашу квантовую запутанность? Но дело в том, что мы прекрасно ее  ощущаем,  только  не  выделяем  своим  вниманием.  Более  того,  у  нас  есть  возможность сознательно  и  целенаправленно  изменять  меру  запутанности.  А  это  уже  настоящая  магия,  и  в дальнейшем  нам  предстоит  поговорить  об  этом  подробнее.  Пока  лишь  отмечу,  что  существует большое  количество  самых  различных  типов  взаимодействий  макросистем  с  окружением,  много каналов  квантовой  запутанности  с  различной  мерой  несепарабельности.  По  одним  степеням свободы  мы,  например,  локальны (наши  тела  разделены  в  пространстве),  а  по  другим (в частности, можно говорить о наших чувствах или мыслях) — нелокальны, несепарабельны.
Величина  запутанности  зависит  от  интенсивности  взаимодействия.  Так,  управляя взаимодействием  с  окружением,  можно  манипулировать  мерой  квантовой  запутанности  между составными  частями  системы.  Например,  замкнутая  система  может  находиться  в  максимально запутанном  состоянии  и  не  будет  иметь  внутри  себя  локальных (классических)  составных  частей (подсистем). Но если она начинает взаимодействовать с окружением, то мера запутанности между ее  подсистемами  постепенно  уменьшается,  и  они  «проявляются»  в  виде  локальных  объектов.  В качестве  примера  можно  привести  такую  аналогию.  Пусть  у  нас  есть  лист  фотобумаги  с непроявленным  изображением  —  это  своеобразное  нелокальное  состояние.  Видимые  формы объектов  могут  появиться  только  в  том  случае,  если  мы  опустим  фотобумагу  в  проявитель (взаимодействие  с  окружением).  Ситуация  с  запутанностью  лишь  немного  сложнее  —  там  нет заранее  отображенной  «картинки»  с  негатива.  Потенциальное  изображение (и  оно  не  одно!)  как бы  равномерно  «размазано»  по  фотобумаге  и  поэтому  невидимо.  Все  возможные  элементы находятся  в  суперпозиционном  состоянии,  у  них  нет  локальных  форм.  При  наличии взаимодействия  с  окружением  суперпозиция  разрушается,  и  проявляется  то  или  иное классическое  состояние  в  зависимости  от  типа  взаимодействий.  Этот  физический  процесс называется  декогеренцией.  Другой  стороной  этого  процесса  является  возрастание  меры запутанности  системы  с окружением. Оно  будто  «растаскивает» в  разные  стороны  части  того, что раньше  было  единым  целым,  придает  им  определенную  форму,  и  они  становятся  видимыми,  различимыми с нашей привычной, классической точки зрения.
Существует  и  обратный  процесс  — запутанность  можно  «концентрировать»,  увеличивать.  Этот  процесс  называется  рекогеренцией,  или  дистилляцией  запутанности.  В  нашем  примере  с фотографией  это  равносильно  тому,  что  с  помощью  неких  хитрых  операций  с  полученным снимком и отработанным проявителем мы сумеем вновь сделать лист фотобумаги чистым, то есть сможем вернуться к исходному суперпозиционному состоянию непроявленных изображений.  Но  запутанность  — это  не  просто  наложение  различных  состояний  друг  на  друга  и  такое их  переплетение,  когда  нет  возможности  «найти  концы»  и  отделить  одно  от  другого.  Прежде всего,  это  наличие  «потусторонней»  связи  между  подсистемами,  которая  необъяснима  с  точки зрения  известных  физических  полей  и  взаимодействий.  Квантовые  корреляции  —  это  не  просто взаимодействия,  а  скорее  «телепатия»,  когда  один  объект  непосредственно  «ощущает»  свое единство  с  другими  телами,  когда  все  внешние  изменения  мгновенно  отзываются  в  нем  самом,  и,  наоборот,  изменения  в  объекте  тут  же  сказываются  на  окружении.  Здесь  вся  «игра»  идет  в пределах  того,  что  принадлежит  отдельным  подсистемам  в  равной  мере,  в  той  составляющей,  которая  является  общей  для  них,  и  эта  общая  часть  изменяется  как  одно  целое  одновременно  в различных  объектах.  Мера  этого  единства  и  степени  взаимопроникновения  одного  тела  в  другое может  быть  разная,  и  она  как  раз  характеризуется  мерой  квантовой  запутанности.  На  первый взгляд,  отдельные  предметы,  окружающие  нас,  могут  выглядеть  полностью  самостоятельными  и независимыми  друг  от  друга.  Но  если  они  когда-то  взаимодействовали (не  только  при  прямом контакте,  но  и  посредством  физических  полей),  то  мера  квантовой  запутанности  между  ними  уже не  будет  равна  нулю,  и,  пусть  в  самой  незначительной  своей  части,  эти  объекты  будут  связаны квантовыми корреляциями. 
Но  у  квантовой  запутанности  и  абсолютной  согласованности  поведения  отдельных  частей системы  есть  и  обратная  сторона.  В  максимально  запутанном  состоянии  подсистемы  полностью лишены  самостоятельности,  у  них  как  бы  нет  «свободы  воли»,  они  не  могут  изменяться независимо  от  других  подсистем.  Самое  малое  «шевеление»  какой-то  одной  подсистемы сопровождается  одновременным  согласованным  изменением  всех  остальных  частей  системы.  У подсистем  нет  индивидуальной  динамики,  нет  возможности  провести  границу  между  собой  и окружением и  «сказать»: здесь Я, а здесь не Я. Она не может  «ощутить» свою индивидуальность и не способна эволюционировать в качестве отдельной самостоятельной  «личности». Кто-то  из  читателей  может  возразить,  что  все  рассуждения  о  квантовой  запутанности относятся исключительно к микрочастицам, и их нельзя распространять на макрообъекты, что все это  не  имеет  отношения  к  окружающей  нас  реальности  и  никак  в  ней  не  проявляется.  Однако сразу  обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  удивительные  свойства  квантовой  запутанности по  своим  проявлениям  очень  хорошо  перекликаются  с  теми  «сверхъестественными»  возможностями  человека,  которые  развивают  в  себе  и  широко  практикуют  представители различных  эзотерических  школ.  В  свете  квантовой  запутанности  и  процессов декогеренции/рекогеренции  уже  по-иному  воспринимаются  многочисленные  свидетельства различных  чудес  и  невероятных  событий,  о  которых  упоминается  в  мистической  и  религиозной литературе.
Здесь  стоит отметить,  что  теория  запутанных  состояний  — это  не  теория микрочастиц,  как иногда  ошибочно  считают.  Ее  основные  результаты  формулируются  в  терминах  систем  и подсистем,  то  есть  общие  выводы  справедливы  и  в  отношении  произвольных  макросистем.  Микрочастицы  являются  лишь  наиболее  удобными  объектами  для  изучения  и  манипулирования квантовой запутанностью в физических исследованиях. Она у них проявляется особенно сильно, и ее  уже  невозможно  игнорировать,  как  в  случае  с  макрообъектами.  Причем  мера  квантовой запутанности  между  частицами  может  контролироваться  и  целенаправленно  изменяться  в  очень широких  пределах  —  практически  от  нуля  и  вплоть  до  максимально  запутанного,  полностью нелокального состояния. 
Мера  квантовой  запутанности  непосредственно  связана  с  информацией,  содержащейся  в системе,  которая  может  быть  выражена  количественно,  например,  через  энтропию  фон  Неймана  для чистых состояний.
Связь  между  квантовой  информацией  и  запутанностью  позволяет  описывать  систему  в терминах  информации.  В  этом  случае  физические  процессы  усиления  и  уменьшения  квантовой запутанности  между  составными  частями  системы  рассматриваются  как  процессы  обмена информацией  между  системой  и  ее  окружением.  Если  запутанность  между  подсистемами уменьшается,  то  можно  сказать,  что  система  теряет  часть  своей  информации  в  окружении  при взаимодействии  с  ним.  Информация  как  бы  «перетекает»  из  самой  системы  в  ее  внешнее окружение.  Былое  единство  и  неразрывная  целостность  подсистем  нарушаются,  они  отделяются друг  от  друга,  приобретают  индивидуальные  характеристики  и  видимую  форму (локализуются  в виде  классических  объектов).  Квантовая  информация,  которая  связывала  раньше  части  системы  в единое  целое  и  позволяла  общаться  по  квантовому  каналу  связи  на  телепатическом  уровне,  уходит  в  окружение.  Части  системы  теряют  согласованность  поведения  и  возможность  «прямого знания» друг о друге. Теряется ощущение взаимопроникновения и непосредственного восприятия своих  «соседей» как самого себя. При взаимодействии с окружением прямая телепатическая связь между  подсистемами  заменяется  косвенной  связью,  теперь  уже  через  окружение,  и  чем  больше окружение  у нашей системы, тем сильнее  «размывается» эффект  «прямого знания».  При  описании  в  терминах  квантовой  информации  замкнутая  система  —  единое информационное  поле,  которое  содержит  в  себе  данные  о  всех  возможных  реализациях внутренней  структуры  системы.  Это  как  бы  лист  непроявленной  фотобумаги,  который,  тем  не менее,  содержит  вполне  определенный  набор  потенциальных  изображений,  вся  исходная информация там уже содержится.
В  квантовой  теории  любая  замкнутая  система  находится  в  нелокальном (непроявленном)  состоянии  из-за  того,  что  нет  внешнего  окружения,  некому  осуществить  редукцию.  Это нематериальное  состояние,  о  котором  можно  говорить  в  терминах  квантовой  информации,  назвав его  чистой  информацией.  А  описать  его  в  материальных  терминах  типа  «совокупность  большого числа  элементарных  частиц,  физических  полей»  и  т.  п.  невозможно,  поскольку  ничего  этого просто не существует: это пустота, нелокальное состояние. 
Может  возникнуть  вопрос:  а  как  же  законы  сохранения  массы,  энергии  и  т.  д.,  которые  все мы  изучали  в  школе?  Как  известно,  законы  сохранения  справедливы  для  замкнутых  систем.  А  в квантовой теории  замкнутая  система  — это  чистая  квантовая  информация.  Поэтому  все,  о  чем  мы говорим, сводится к сохранению такой первичной информации. По сути дела, все, чем занимается физика  квантовой  информации,  —  это  изучение  законов,  по  которым  квантовая  информация проявляется  в  локальных  дискретных  формах  тварного  мира (декогеренция),  и  обратного процесса  растворения  локальных  форм,  их  перехода  в  нелокальное  суперпозиционное  состояние (рекогеренция).  Квантовая  теория,  по  сравнению  с  классической  физикой,  рассматривает  более широкий  круг  явлений  и  процессов  в  окружающей  реальности  на  самом  фундаментальном уровне.  Материальный  мир  с  его  законами  сохранения  —  лишь  небольшая  часть  совокупной Квантовой  Реальности,  и,  соответственно,  сфера  применения  законов  сохранения  материи,  с точки зрения квантовой теории, ограничена классической реальностью.
 
Ссылки:
[1] Стикс Г. Квантовая криптография прошла путь от теоретических исследований и лабораторных опытов до коммерческих изделий // В мире науки (Scientific American). 2005. № 4. Апрель. www.sciam.ru/2005/4/innovation.shtml; Красавин В. «Квантовая криптография»:  http://www.security.strongdisk.ru/i/42&all=1/.
[2] Bennett C. H., Bernstein H. J., Popescu S. and SchumacherB. Phys. Rev. A 53, 2046 (1996).
 

Источник: С. Доронин. Квантовая магия.

 

Картина дня

наверх