Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Физикада өзара әрекеттесусіз өлшеу – кванттық механикадағы өлшемнің бір түрі, ол объектінің орнын, болуын немесе күйін өлшеу құрылғымен тікелей әрекеттеспей анықтауға мүмкіндік береді. Мысалдарға Реннингердің теріс нәтиже эксперименті, Элитцур-Вейдман бомбасын тестілеу мәселесі және Харди парадоксы сияқты кейбір екі қуысты оптикалық жүйелер жатады. Кванттық есептеуде мұндай өлшемдер физиктер Грейм Митчинсон мен Ричард Джозса енгізген «контрафактикалық кванттық есептеу» деп аталады. Мысалы, Кит Боуденнің «Контрафактикалық айна массиві» (Counterfactual Mirror Array) жарық сәулесі лабиринттен өте алмайтынын анықтау үшін контрафактикалық сұрау салуға болатын цифрлық компьютерді сипаттайды. Алғашқыда ой-эксперимент ретінде ұсынылған өзара әрекеттесусіз өлшемдер әртүрлі конфигурацияларда тәжірибелік түрде көрсетілді. Сондай-ақ, өзара әрекеттесусіз өлшемдер электрондық микроскопияда үлгінің зақымдануын азайту тәсілі ретінде қарастырылған.
In physics, interaction free measurement is a type of measurement in quantum mechanics that detects the position, presence, or state of an object without an interaction occurring between it and the measuring device. Examples include the Renninger negative result experiment, the Elitzur–Vaidman bomb testing problem, and certain double cavity optical systems, such as Hardy's paradox. In Quantum Computation such measurements are referred to as Counterfactual Quantum Computation, an idea introduced by physicists Graeme Mitchinson and Richard Jozsa. Examples include Keith Bowden's Counterfactual Mirror Array describing a digital computer that could be counterfactually interrogated to calculate whether a light beam would fail to pass through a maze. Initially proposed as thought experiments, interaction free measurements have been experimentally demonstrated in various configurations. Interaction free measurements have also been proposed as a way to reduce sample damage in electron microscopy.
Жалған кванттық байланыс
2012 жылы контрафактілік кванттық байланыс идеясы ұсынылып, көрсетілді. Оның алғашқы жетістігі 2017 жылы хабарланды. Қазіргі заманғы контрафактілік кванттық байланыс тұжырымдамаларына сәйкес, ақпарат ешқандай физикалық бөлшектер / материя / энергия алмастырылмастан, кванттық телепортациясыз және ақпараттың сигналдың жоқтығынан тұрмай, тараптар арасында алмасуға болады. 2020 жылы жүргізілген зерттеулер бұл модульдік бұрыштық импульстің қасиеттері мен "беріліс арнасынан" өтетін модульдік бұрыштық импульс тогының массасыз тогы арасындағы белгілі бір байланысқа негізделгенін көрсетті. Бұл түсіндірме "қашықтықтағы құпиялы әрекетке" емес, бөлшектің өзінің "өзі шығарылмаған аймақтар арқылы жергілікті түрде жылжуға" қабілетті қасиеттеріне негізделген.
In 2012 the idea of counterfactual quantum communication has been proposed and demonstrated. Its first achievement was reported in 2017. According to contemporary conceptions of counterfactual quantum communication, information can thereby be exchanged without any physical particle / matter / energy being transferred between the parties, without quantum teleportation and without the information being the absence of a signal. In 2020 research suggested that this is based on some form of relation between the properties of modular angular momentum with massless current of modular angular momentum current crossing the "transmission channel" with their interpretation's explanation not being based on "spooky action at a distance" but properties of a particle being able to "travel locally through regions from which the particle itself is excluded".