一些法国的Quantum光学研究人员最近报道了一个实验,其中光子一次通过该装置。每个光子沿两个路径引导,在一个路径中具有水平极化和另一条路径和垂直极化。然后,实验者可以选择用水平或垂直偏振器进行分析,揭示光子去的路径,或者具有对角线偏振器,露出条纹和防缘。这一切都很熟悉吗?这种特殊实验的奇怪特征是在光子已经分成两条路径之后,选择使用哪种偏振器的选择。结果表明,决定的时间根本没有影响结果。实际上,结果同意主要文章中描述的简单实验。 参考本实验: V. jacques,等。科学315,966(2007).

正如我们在主要文章中提到的那样,它似乎可以使用此延迟选择功能即时发送信号。要了解如何,请考虑在那里描述的设置以解释量子橡皮擦如何工作:您将粒子通过两个狭缝发送,使得它们可以干扰,但是单独的光子在狭缝附近反弹它们,摧毁干扰。通过制作特殊的光子测量,您可以擦除哪个狭缝信息并恢复干扰。

要使用这种设置尝试将信号传递给远处的人,您可以安排潜在的干扰粒子,以便一直到该接​​收者,她可以观察他们是否形成条纹。同时,您必须通过通过光纤的长线圈循环它们,将光子保持在准备就绪。现在,当接收者即将接收一批粒子时,可以通过测量相应的光子来确定每个粒子的狭缝通过(所以她不会干扰那批粒子的干扰)向她发送到她的情况下。或者您可以通过执行恢复干扰的特殊测量来发送“1”。由于选择效果延迟,看似您的测量选择将瞬间确定无论她有多远所看到的收件人所看到的内容。

与主要文章中讨论的明显悖论一样,这种策略被挫败,因为看看由粒子形成的条纹,你的遥远的朋友必须首先将它们分成两组,以分离形成条纹的那些形成抗边缘的人。然而,为了做那个部门,她需要了解特殊光子测量的结果—基本上存在两种类型的擦除结果,与颗粒干涉条纹相对应的擦除结果,以及对应于颗粒反线物的那些—并且该信息将爬行其途径,而不是光速速度快。




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