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只有在两个光子都被反射或传输的情况下,一个光子才能到达每个探测器。
量子物理学中的探测概率由概率振幅的平方给出,这与实际电磁场的平方不同。”
“这两种可能性的概率振幅会相互产生破坏性干扰。
这是因为每个光子在反射时都会经历众所周知的90度相位跃迁。
这意味着‘两个光子同时反射’的状态相对于‘两个光子同时发射’的状态的总相位为180度。”
“这个实验引出的洪-欧-曼德尔效应在量子信息方面有很大作用,尤其是量子密集编码。”
刘行之解释完了之后,史密斯轻飘飘的补了一句。
“你可以简单的理解为因为两个粒子完全相同,相同到它们各自的事件也叠加了。”
听完了刘行之的解释,初阳正在思考。
听到史密斯这句特别离谱的话,初阳的第一反应是怀疑。
什么玩意儿?
相同到连各自的事件都叠加了?
这可能吗?
全同粒子能相同到这种程度?
刘行之点头道:“虽然有点不严谨,但通俗一点可以理解成这样。”
“不过我不建议你这么理解。
量子干涉你已经很熟悉了,那让我们把全同粒子详细的讲一下。”
初阳正襟危坐,摊好课本。
刘行之喝了一口茶,润了润喉咙,开始给初阳细致的讲解全同粒子。
“全同粒子的概念,刚刚我已经讲过一遍了。”
“而全同粒子可以分为两种类型:玻色子可以处于同样的量子态。
光子、胶子、声子、与氦-4原子,都是玻色子。”
“费米子不能处于同样的量子态,也就是泡利不相容原理。
电子、中微子、夸克、质子、中子、氦-3原子,都是费米子。”
“全同粒子,重点自然放在‘全同’两个字上,接下来,我们重点讲一下全同性。”
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