Kwantowa teleportacja.pdf
(
683 KB
)
Pobierz
KWANTOWA TELEPORTACJA
KWANTOWA
Fantastyczne marzenie o przesy¸aniu przedmiotw z jednego miejsca na drugie
zosta¸o zrealizowane, cho na razie tylko dla czstek æwiat¸a
Anton Zeilinger
wchodzi do specjalnej ko-
mory, b¸yskaj æwiat¸a, coæ
dziwnie szumi i nasi boha-
terowie znikaj, by pojawi si« na odle-
g¸ej planecie Ð oto typowa scena z fil-
mowych i telewizyjnych opowieæci
science fiction. Podrýowanie do bar-
dzo odleg¸ych miejsc bez koniecznoæci
pokonywania niezliczonych kilometrw
jakimæ wehiku¸em, w ktrym serwuj
kiepskie posi¸ki z kartonikw, to ma-
rzenie. Cho teleportacja duýych przed-
miotw lub ludzi nadal pozostaje w sfe-
rze fantazji, kwantowa teleportacja
fotonw Ð czstek æwiat¸a Ð jest juý labo-
ratoryjn rzeczywistoæci.
Kwantowa teleportacja wykorzystuje
najbardziej podstawowe i dziwne w¸a-
snoæci mechaniki kwantowej Ð dzia¸u fi-
zyki, ktry powsta¸ w pierwszym wier-
wieczu XX wieku, aby wyjaæni procesy
zachodzce w pojedynczych atomach.
Od samego pocztku teoretycy zdawali
sobie spraw«, ýe fizyka kwantowa pro-
wadzi do wielu nowych zjawisk, niekie-
dy sprzecznych ze zdrowym rozsdkiem.
Osigni«cia techniczne ostatniego dwu-
dziestopi«ciolecia umoýliwi¸y badaczom
przeprowadzenie wielu eksperymentw,
ktre nie tylko ujawni¸y podstawowe,
czasami dziwne, aspekty mechaniki
kwantowej, ale rwnieý Ð jak w przypad-
ku teleportacji Ð pozwoli¸y uzyska po-
cztkowo niewyobraýalne wyniki.
W historiach przedstawianych w fil-
mach i ksiýkach fantastycznonauko-
wych teleportacja cz«sto pozwala na do-
konywanie b¸yskawicznych przemiesz-
czeÄ naruszajcych ograniczenie szyb-
koæci, wprowadzone przez Einsteina.
Ten genialny uczony wydedukowa¸ ze
swojej teorii wzgl«dnoæci, ýe nic nie
moýe porusza si« szybciej od æwiat¸a
[patrz: Raymond Y. Chiao, Paul G.
Kwiat i Aephraim M. Steinberg, ãSzyb-
ciej niý æwiat¸o?Ó;
åwiat Nauki
, padzier-
nik 1993]. Teleportacja jest teý mniej
uciýliwa niý wi«kszoæ zwyk¸ych spo-
sobw podrýowania. Podobno Gene
Roddenberry, twrca
Star Trek
, wymy-
æli¸ ãtransportujc wizk«Ó, aby zaosz-
cz«dzi sobie wydatkw zwizanych
z symulacjami ldowaÄ i startw na
dziwnych planetach.
Procedura teleportacji spotykana w
fantastyce naukowej zaleýy od inwen-
cji autora, ale oglnie polega na tym, ýe
pewne urzdzenie skanuje oryginalny
obiekt, ktry ma by teleportowany, ýe-
by uzyska pe¸n informacj« niezb«dn
do jego opisania. Nadajnik przekazuje
j nast«pnie do stacji odbiorczej, ktra
na tej podstawie odtwarza orygina¸.
Czasami do stacji odbiorczej przekazy-
wany jest rwnieý materia¸, z ktrego
zbudowano orygina¸, jako pewnego ro-
dzaju ãenergi«Ó; w niektrych zaæ przy-
padkach replik« tworzy si« z atomw
i czsteczek znajdujcych si« juý na sta-
cji odbiorczej.
Taki sposb teleportacji jest sprzecz-
ny z podstawowymi prawami mecha-
niki kwantowej. Zasada nieoznaczo-
noæci Heisenberga mwi, ýe nie moýna
jednoczeænie zna po¸oýenia i p«du
czstki. A zatem nie da si« dokona do-
k¸adnego skanu obiektu, ktry ma by
teleportowany, gdyý pr«dkoæ lub po-
¸oýenie kaýdego z jego atomw mog
by okreælone tylko z pewn dok¸adno-
æci. Zasada nieoznaczonoæci Heisen-
berga odnosi si« i do innych par rý-
nych wielkoæci, co uniemoýliwia do-
k¸adny pomiar stanu kwantowego
obiektu. Tymczasem takie pomiary by-
¸yby niezb«dne do pe¸nego opisu obiek-
tu, ktry by teleportowano. (W
Star Trek
ãkompensator HeisenbergaÓ w jakiæ nie-
zwyk¸y sposb pokonuje te trudnoæci.)
W roku 1993 zesp¸ fizykw upora¸
si« z tym stereotypowym pogldem, gdy
odkry¸ sposb na wykorzystanie mecha-
niki kwantowej do teleportacji. Cz¸onko-
wie tego zespo¸u: Charles H. Bennett
z IBM; Gilles Brassard, Claude Crpeau
i Richard Josza z University of Montreal,
Asher Peres z Politechniki Technion w
Izraelu i William K. Wootters z Williams
College, wykazali, ýe dziwn, ale pod-
stawow w¸asnoæ mechaniki kwanto-
wej Ð spltanie Ð moýna wykorzysta do
obejæcia ograniczeÄ nak¸adanych przez
zasad« nieoznaczonoæci Heisenberga, nie
naruszajc jej przy tym.
Spltanie
Jest rok 2100. Znajomy, ktry lubi za-
bawia si« fizyk i rýnymi sztuczka-
mi, przynis¸ kilka par koæci do gry. Mo-
ýesz rzuca kolejno kaýd par«, ale tylko
raz. Ostroýnie rzucasz pierwsz par«,
pami«tajc o zawodzie, jaki ci« spotka¸
podczas ostatniego Boýego Narodzenia
z czarn mikrodziur: dwie trjki. Rzu-
casz nast«pn par« Ð dwie szstki. Ko-
lejn Ð dwie jedynki. To niesamowite,
zawsze wyrzucasz dublety!
Koæci w tej opowieæci zachowuj si«,
jakby by¸y czstkami spltanymi kwan-
towo. Rzucajc kaýd oddzielnie, otrzy-
DO TERMINALU TELEPORTOWEGO
Grand Central Station w Nowym Jorku przybywa-
j podrýni. Cho teleportowanie duýych cia¸, nie mwic juý o ýywych organizmach, ni-
gdy nie b«dzie moýliwe w praktyce (oczywiæcie poza historiami science fiction), wykaza-
no, ýe moýna teleportowa proste stany kwantowe.
24 å
WIAT
N
AUKI
Lipiec 2000
TELEPORTACJA
N
ieustraszona grupa badaczy
a
b
KRYSZTAü
ODDZIELA
POLARYZACJ¢
PIONOW
OD POZIOMEJ
åWIATüO NIESPOLARYZOWANE
åWIATüO
SPOLARYZOWANE POD KTEM
PüYTKA
POLARYZUJCA PIONOWO
KRYSZTAü
KALCYTU
åWIATüO NIESPOLARYZOWNE
sk¸ada si« z fotonw spolaryzowanych we wszystkich kierunkach (
a
). W strumieniu æwiat¸a spola-
ryzowanego pole elektryczne wszystkich fotonw drga wzd¸uý tego samego kierunku. Kryszta¸ kalcytu (
b
) rozszczepia wizk« æwiat¸a
na dwie i grupuje fotony spolaryzowane w kierunku osi kryszta¸u w jedn wizk«, a spolaryzowane w kierunku prostopad¸ym w dru-
g. Fotony spolaryzowane pod innym ktem przechodz w stan superpozycji, polegajcy na tym, ýe s w pewnym sensie w obu wizkach
jednoczeænie. Kaýdy taki foton moýe zosta wykryty w jednej lub drugiej wizce z prawdopodobieÄstwem zaleýnym od kta. Z uwa-
gi na to, ýe w gr« wchodz tylko prawdopodobieÄstwa, ustalenie nieznanej polaryzacji pojedynczego fotonu jest niemoýliwe.
mujesz jak zwykle przypadkowe wyni-
ki. Koæci nie s wi«c oszukane, ale rzu-
cajc jedn, a nast«pnie jej spltanego
partnera, zawsze otrzymujesz ten sam
wynik. Takie zachowanie realnych spl-
tanych czstek zosta¸o juý zademonstro-
wane i podj«to nad nim intensywne ba-
dania. W typowym doæwiadczeniu pary
atomw, jonw lub fotonw zast«puj
koæci, a takie w¸asnoæci jak polaryzacja
odgrywaj rol« rýnych æcianek koæci.
Rozpatrzmy dwa fotony, ktrych po-
laryzacje s spltane i przypadkowe,
cho identyczne. StrumieÄ æwiat¸a, a na-
wet pojedyncze fotony reprezentuj
drgania pola elektrycznego. Polaryzacja
to uporzdkowane drgania w pewnym
wyrýnionym kierunku [
ilustracja powy-
ýej
]. Przypuæmy, ýe Alicja ma jeden ze
spltanych fotonw, a Bronek jego part-
nera. Gdy Alicja mierzy polaryzacj« swo-
jego fotonu, aby sprawdzi, czy jest ona
pozioma czy teý pionowa, kaýda z tych
moýliwoæci jest rwnie prawdopodob-
na. To samo dotyczy fotonu Bronka, ale
spltanie zapewnia, ýe wynik jego po-
miarw b«dzie taki sam jak Alicji. Gdy
tylko okaýe si«, ýe jej foton jest spolary-
zowany pionowo, b«dzie wiedzia¸a, ýe
foton Bronka teý ma tak sam polary-
zacj«. Zanim Alicja tego nie zmierzy, ýa-
den z fotonw nie b«dzie mia¸ okreælo-
nej polaryzacji; stan spltania oznacza,
ýe pomiary Alicji i Bronka daj takie sa-
me polaryzacje.
Dodatkow zadziwiajc w¸asnoæci
tego procesu jest to, ýe nie ma znaczenia,
jak bardzo Alicja i Bronek s od siebie
oddaleni. Wynik pomiaru b«dzie za-
wsze taki sam, jeæli tylko fotony pozosta-
j kwantowo spltane. Nawet jeæli Ali-
cja znajduje si« na Alfa Centauri, a
Bronek na Ziemi, wyniki ich pomiarw
b«d identyczne, gdy uda im si« je po-
rwna. Wydaje si«, ýe foton Bronka jest
w jakiæ niezwyk¸y sposb natychmiast
zmieniany w wyniku pomiaru dokona-
nego przez Alicj«, i odwrotnie.
Moýna prbowa wyjaæni zjawisko
spltania, wyobraýajc sobie, ýe kaýda
z czstek zaopatrzona jest w pewne za-
kodowane instrukcje. Niewykluczone,
ýe gdy spltujemy dwie czstki, doko-
nujemy synchronizacji pewnego ukry-
tego mechanizmu, ktry determinuje
wynik przysz¸ego pomiaru. To t¸uma-
czy¸oby tajemniczy wp¸yw pomiaru wy-
konywanego przez Alicj« na czstk«
Bronka. W latach szeædziesitych ir-
landzki fizyk John Bell wykaza¸, ýe
w pewnych sytuacjach takie wyjaænie-
nie kwantowego spltania poprzez
ãukryte zmienneÓ prowadzi¸oby do in-
nych wynikw niý w standardowej me-
chanice kwantowej. Eksperymenty po-
twierdzi¸y przewidywania mechaniki
kwantowej. Okaza¸o si«, ýe ukryte
zmienne nie mog istnie.
Austriacki fizyk Erwin Schrdinger,
jeden ze wsp¸twrcw mechaniki
kwantowej, nazwa¸ spltanie jej ãzasad-
nicz w¸asnoæciÓ. Spltanie jest zwy-
kle nazywane efektem EPR, a spltane
pary czstek Ð parami EPR, na czeæ Ein-
steina, Borysa Podolskiego i Nathana
Rosena, ktrzy w 1935 roku analizowa-
li zjawisko spltania odleg¸ych czstek.
Einstein mwi¸ o nim jako o ãtajemni-
PRZYGOTOWANIE DO KWANTOWEJ TELEPORTACJI...
KWANTOWA TELEPORTACJA CZüOWIEKA
(niemoýliwa w praktyce,
ale dobra jako przyk¸ad pobudzajcy wyobrani«) rozpoczyna¸aby
si« od umieszczenia go w komorze skanujcej
(z lewej)
i nape¸nienia
ssiedniej komory jakimiæ czstkami o takiej samej oglnej masie
(zielony)
. Zosta¸y one wczeæniej kwantowo spltane ze swoimi part-
nerami znajdujcymi si« w odleg¸ej komorze odbiorczej
(z prawej)
.
26 å
WIAT
N
AUKI
Lipiec 2000
KRYSZTAü
WIZKA LASEROWA
PARY SPLTANYCH FOTONîW
powstaj, gdy wizka lasera przechodzi na przyk¸ad przez kryszta¸ beta boranu baru. W tym krysz-
tale od czasu do czasu ultrafioletowy foton przemienia si« w dwa fotony o mniejszej energii; jeden z nich jest spolaryzowany pionowo
(na czerwonym stoýku)
, a drugi poziomo
(na niebieskim stoýku)
. Jeæli te fotony na dodatek poruszaj si« wzd¸uý linii przeci«cia stoýkw
(zielony),
to ýaden z nich nie ma okreælonej polaryzacji, ale ich wzgl«dne polaryzacje s komplementarne; fotony zostaj wwczas spl-
tane. Kolorowy obraz
(z prawej)
jest zdj«ciem takiego zmienionego æwiat¸a. Kolory nie odpowiadaj kolorom æwiat¸a.
czym dzia¸aniu na odleg¸oæÓ. Gdyby
prbowano wyjaæni te wyniki za po-
moc sygna¸w przesy¸anych mi«dzy
fotonami, to sygna¸y powinny si« poru-
sza z pr«dkoæci wi«ksz od pr«dko-
æci æwiat¸a. Oczywiæcie, byli tacy, kt-
rzy rozwaýali, czy efektu tego nie da-
¸oby si« wykorzysta do przekazywa-
nia informacji z pr«dkoæci wi«ksz od
pr«dkoæci æwiat¸a.
Niestety, prawa kwantowe na to nie
pozwalaj. Kaýdy lokalny pomiar wy-
konany na pojedynczym izolowanym
fotonie daje zupe¸nie przypadkowy wy-
nik i dlatego nie moýe przenosi infor-
macji z daleka. Nie mwi on nic wi«cej
niý to, jakie b«dzie prawdopodobieÄ-
stwo wynikw pomiarw wykonanych
gdzieæ daleko, w zaleýnoæci od tego, co
by¸o tam mierzone. Niemniej jednak
moýna sprytnie wykorzysta spltanie
do kwantowej teleportacji.
ka. Wprawdzie nie wie, w jakim stanie
znajduje si« foton X, ale chcia¸aby, ýe-
by Bronek mia¸ foton o tej samej pola-
ryzacji. Nie moýe po prostu zmierzy
polaryzacji tego fotonu i przes¸a wyni-
ku pomiaru. Na og¸ bowiem rezultat
nie b«dzie identyczny z pocztkowym
stanem fotonu. Na tym w¸aænie polega
ograniczenie wynikajce z zasady nie-
oznaczonoæci Heisenberga.
Aby teleportowa foton X, Alicja do-
konuje pomiaru wsplnej w¸asnoæci fo-
tonw X i A, nie wyznaczajc jednak ich
indywidualnych polaryzacji. Moýe si«
na przyk¸ad okaza, ýe polaryzacje foto-
nw s wzajemnie prostopad¸e, to jed-
nak nie pozwala na okreælenie polary-
zacji ktregokolwiek z nich z osobna.
Jednoczesny pomiar polaryzacji foto-
Tajemnica spltanych fotonw
Alicja i Bronek maj zamiar tele-
portowa foton. Przygotowujc si« do
tego przedsi«wzi«cia, dziel si« spl-
tan par pomocniczych fotonw (A
i B). Alicji przypada foton A, a Bronko-
wi B. Nie dokonujc na nich ýadnych
pomiarw, kaýde przechowuje swj fo-
ton, nie zak¸cajc ich delikatnego stanu
spltania [
grna ilustracja na nast«pnej
stronie
].
W odpowiednim czasie Alicja otrzy-
muje trzeci foton, nazwijmy go fotonem
X, ktry zamierza teleportowa do Bron-
...POMIARY KWANTOWE...
WSPîLNY POMIAR
stanu tych czstek i wszystkich czstek te-
leportowanego æmia¸ka
(z lewej)
zmienia ich stan w przypadko-
wy stan kwantowy, wytwarzajc jednoczeænie bardzo duýo przy-
padkowych, ale waýnych danych Ð dwa bity na kaýdy stan ele-
mentarny. Pomiar ten natychmiast zmienia stan kwantowy cz-
stek znajdujcych si« w komorze odbiorczej.
å
WIAT
N
AUKI
Lipiec 2000
27
zatelefonowa do niego lub
wysy¸a list. Po otrzymaniu tej
wiadomoæci Bronek moýe
zmieni swj foton B w taki
sposb, by sta¸ si« dok¸adn re-
plik wyjæciowego fotonu X.
W jaki sposb Bronek musi
zmieni swj foton, zaleýy od
wyniku pomiaru Alicji. S
tylko cztery moýliwoæci, od-
powiadajce czterem zwiz-
kom kwantowym mi«dzy jej
fotonami A i X. Typowa trans-
formacja, jak musi wykona
Bronek polega na obrce-
niu polaryzacji fotonu o 90¡,
co moýna osign, przepusz-
czajc go przez kryszta¸ o
odpowiednich w¸asnoæciach
optycznych.
Przypadek zadecyduje, kt-
r z tych czterech moýliwoæci
uzyska Alicja i nie b«dzie to
zaleýa¸o od wyjæciowego sta-
nu fotonu X. Dlatego Bronek
nie wie, co powinien zrobi ze
swoim fotonem, zanim nie
otrzyma wiadomoæci o wyni-
ku pomiaru Alicji. Moýna po-
wiedzie, ýe foton Bronka
chwilowo zawiera ca¸ infor-
macj« o fotonie Alicji, przekazan dzi«-
ki mechanice kwantowej. Jednak aby
wykorzysta t« informacj«, Bronek mu-
si czeka na wiadomoæ przes¸an w
zwyk¸y sposb Ð z¸oýon z dwch bi-
tw i przekazan z pr«dkoæci nie wi«k-
sz od pr«dkoæci æwiat¸a.
Sceptycy b«d pewnie rozczarowani,
ýe teleportowany zosta¸ jedynie stan po-
laryzacji fotonu, lub oglniej, jego stan
kwantowy, a nie sam foton. Poniewaý
jednak stan kwantowy fotonu w pe¸ni
go identyfikuje, teleportowanie jego sta-
nu jest ca¸kowicie rwnowaýne z tele-
X
portowaniem samej czstki [
ramka na
stronie 31
].
Zauwaýmy, ýe kwantowa teleportacja
nie powoduje pojawienia si« dwch
kopii fotonu X. Klasyczn informacj«
moýna kopiowa dowoln liczb« razy,
natomiast kopiowanie informacji kwan-
towej nie jest moýliwe. Wynika to z
twierdzenia o zakazie klonowania, udo-
wodnionego w roku 1982 przez Woot-
tersa i Wojciecha H. ûurka z Los Ala-
mos National Laboratory. (Gdybyæmy
mogli klonowa stan kwantowy, moýna
by wykorzysta klony do naruszania za-
sady Heisenberga.) Pomiar dokonany
przez Alicj« spltuje jej foton A z foto-
nem X, przy czym foton X zapomina,
w jakim stanie si« pocztkowo znajdo-
wa¸. Jako sk¸adnik spltanej pary nie ma
swojego w¸asnego stanu polaryzacji.
A zatem Alicja ca¸kowicie traci moýli-
woæ uzyskania informacji o pocztko-
wym stanie fotonu X.
From: Alicja@alpha.cent
To: Bronek@earth.sol
Re: Foton
Message: Zastosuj 3
1234
I
1234
A
B
X
RîDüO
CZSTEK
SPLTANYCH
IDEALNY PROCES KWANTOWEJ TELEPORTACJI
polega na tym, ýe Alicja-nadawca i Bronek-odbiorca
dziel si« par spltanych czstek AiB(
zielony
). Ali-
cja ma dodatkowo czstk« znajdujc si« w nieznanym
stanie kwantowym X (
niebieski
). Alicja dokonuje po-
miaru stanu Bella na czstkach A i X, uzyskujc jeden
z czterech moýliwych wynikw. Nast«pnie w tradycyj-
ny sposb informuje Bronka o wyniku swojego po-
miaru. W zaleýnoæci od rezultatu uzyskanego przez
Alicj« Bronek albo nie zmienia stanu swojej czstki
(1), albo go obraca (2, 3, 4). W kaýdym przypadku uzy-
skuje dok¸adn kopi« czstki X.
Omijamy Heisenberga
Co wi«cej, informacja o stanie fotonu
X zosta¸a przekazana do Bronka w taki
sposb, ýe ani Alicja, ani on sam nie do-
wiedz si«, jaki to by¸ stan. Wynik po-
miaru Alicji, ca¸kowicie przypadkowy,
nic im nie mwi o tym stanie. Dzi«ki te-
mu proces ten omija zasad« Heisenberga,
ktra uniemoýliwia pe¸ne okreælenie sta-
nu kwantowego czstki, ale nie zabrania
teleportowania pe¸nego stanu, jeæli tyl-
ko nie staramy si« stwierdzi, jaki to stan.
Teleportowana informacja kwanto-
wa nie jest materialnie przekazywana
od Alicji do Bronka. Materialnie zosta-
je jedynie dostarczona wiadomoæ o wy-
niku pomiaru wykonanego przez Ali-
cj«, dzi«ki czemu Bronek wie, jak ma
zmieni swj foton, ale informacja ta nic
nie mwi o stanie fotonu X.
nw A i X nosi nazw« pomiaru stanu
Bella. Pomiar dokonany przez Alicj« jest
zwizany z subtelnym efektem: powo-
duje on jednoczesne skorelowanie foto-
nu Bronka z rezultatem jej pomiaru
i wyjæciowym (pocztkowym) stanem
fotonu X. W rzeczywistoæci foton Bron-
ka znajduje si« teraz albo dok¸adnie
w takim samym stanie, w jakim znajdu-
je si« foton X, albo w stanie zmodyfiko-
wanym w prosty sposb.
Aby zakoÄczy proces teleportacji,
Alicja musi przekaza Bronkowi wiado-
moæ w tradycyjny sposb, na przyk¸ad
...PRZEKAZYWANIE PRZYPADKOWYCH DANYCH...
WYNIKI POMIARîW
musz zosta przekazane do komory odbior-
czej w tradycyjny sposb. Szybkoæ tego procesu nie moýe prze-
kracza pr«dkoæci æwiat¸a, co uniemoýliwia teleportowanie z pr«d-
koæci wi«ksz od pr«dkoæci æwiat¸a.
28 å
WIAT
N
AUKI
Lipiec 2000
Plik z chomika:
Tojad
Inne pliki z tego folderu:
Kwantowa teleportacja.pdf
(683 KB)
Kosmiczny pchacz.pdf
(192 KB)
Genomowa kropka nad i.pdf
(113 KB)
Co bylo pierwsze .pdf
(540 KB)
Zagadkowi Neandertalczycy.pdf
(293 KB)
Inne foldery tego chomika:
Zgłoś jeśli
naruszono regulamin