Cos'è l'entanglement quantistico?
Due sistemi quantistici sono impigliato quando il loro stato congiunto non può essere scritto come prodotto tensoriale di singoli stati. Una misurazione su un sistema determina istantaneamente lo stato condizionale dell'altro, anche se sono spazialmente separati.
Il fenomeno è stato affinato da Einstein, Podolsky e Rosen (1935) come il paradosso EPR, formalizzato da Bell (1964) in disuguaglianze verificabili e confermato sperimentalmente da Aspect (1982) e da molti gruppi da allora, incluso il Premio Nobel 2022 per Aspect, Clauser e Zeilinger.
Fondamentalmente, l'entanglement fa non consentire una segnalazione più veloce della luce: la distribuzione marginale dei risultati in un sito non è influenzata da ciò che viene fatto nell'altro (teorema della non segnalazione). Consente il teletrasporto quantistico, la codifica densa, la QKD indipendente dal dispositivo e l’accelerazione degli algoritmi quantistici.
Ricerche recenti su questo argomento da arXiv
Preprint e documenti indicizzati su arXiv.org. I collegamenti aprono le pagine pubbliche degli abstract.
- Sull'entanglement quantistico e sulla nonlocalità
Mafiz Uddin · 2025 ·arXiv:2506.00366v3
L'EPR ha dimostrato che due particelle emesse da una sorgente possono essere intrecciate da una funzione d'onda condivisa in cui due osservabili non commutanti (posizione, quantità di moto) possono essere simultaneamente reali, portando a una contraddizione con la meccanica quantistica (due non-co... - Entanglement quantistico
Ludmil Hadjiivanov, Ivan Todorov · 2015 ·arXiv:1506.04262v1
Documento espositivo che fornisce un'indagine storica della graduale trasformazione delle "discussioni filosofiche" tra Bohr, Einstein and Schrödinger on foundational issues in quantum mechanics into a quantitative prediction of a new quant... - Spin Bath Decoherence of Quantum Entanglement
Zafer Gedik · 2005 ·arXiv:0505176v1
We study an analytically solvable model for decoherence of a two spin system embedded in a large spin environment. As a measure of entanglement, we evaluate the concurrence for the Bell states (Einstein-Podolsky-Rosen pairs). We find that w... - Quantum Entanglement under Lorentz Boost
Daeho Lee, Ee Chang-Young · 2003 ·arXiv:0308156v2
In order to understand the characteristics of quantum entanglement of massive particles under Lorentz boost, we first introduce a relevant relativistic spin observable, and evaluate its expectation values for the Bell states under Lorentz b...