该实验不但证明了光可以同时处于波动性或粒子性的量子叠加-连连看小游戏大全4399-成都最新新闻
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一个南京-该实验不但证明了光可以同时处于波动性或粒子性的量子叠加-成都最新新闻

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光究竟是粒子還是波的爭論經歷了幾個世紀。20世紀在量子物理的建立過程中,人們發現了光的波粒二象性,即光既是粒子,也是波,處於波與粒子的疊加態。

馬小松說,他們此次發表的成果,是在惠勒延遲選擇實驗的基礎上,提出並展示了一個新的非局域量子延遲選擇實驗。

在該實驗中,團隊使用了另外一對糾纏光子作為控制單元,利用糾纏光子對去調控在波動性與粒子性之間切換的實驗主體光子。為了實現嚴格的非局域量子控制,控制單元遠離實驗主體單元,也就是要滿足物理學家所說的所謂「愛因斯坦局域性」條件。

最新發現與創新科技日報南京9月3日電(金鳳通訊員齊琦)3日,記者從南京大學獲悉,最新一期的自然雜誌子刊《自然·光子學》發表了該校物理學院馬小松教授團隊的研究成果——首次演示了單光子波動性和粒子性的非局域可控疊加。

那麼,是否可以找到某些控制手段,讓單個光子按照需要僅表現為粒子,或者僅表現為波?由物理學家約翰·惠勒提出的延遲選擇實驗顯示,一個外部的觀測者可以通過對實驗裝置中一個光學元件的操控,來主動選擇單個光子表現出波動性還是粒子性,甚至在光子進入實驗裝置之後再做選擇,選擇依然是有效的。

「要實現『愛因斯坦局域性』條件,我們需要在空間與時間上都能精確控制實驗儀器。我們的光學儀器分佈在校園內的兩個實驗室中,光信號與電信號的時序經過了精確的設置。」文章第一作者王凱說,該實驗不但證明了光可以同時處於波動性或粒子性的量子疊加,而且還證明了這種波—粒的量子疊加態是可調控的,這為量子光學和量子信息處理的發展提供了新方法。

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