一个简易的量子门,成型了。
“现在,”秦洛喘着气说,“我要用这个门,对蓝色光球施加一个‘相位翻转’操作。这个操作不会测量它的状态,但会改变它的波函数。改变后的波函数,会与红色光球的波函数‘解纠缠’——至少在一段时间内。”
他将量子门对准蓝色光球,启动。
装置出微弱的灵光,一道无形的波动射向蓝色光球。
蓝色光球的光晕,开始变化。
从纯粹的蓝色,变成了蓝中带紫。
而它与红色光球之间的那条光带,开始变淡、变细,最终……断了!
“就是现在!”秦洛吼道,“攻击蓝色光球!”
早已准备好的三人,立刻出手。
苏妙仪的金针,铁大锤的灵爆弹,小九九的幻术冲击,全部命中蓝色光球!
光球炸裂,化作漫天光点。
而红色光球,完好无损。
纠缠,被解除了。
“量子纠缠测试,通过。”人影的声音响起,“得分:三十。”
虚空中的计分板更新:当前总分八十分(基础分九十分,加第三测试三十分,总分一百二十分?等等……)
秦洛意识到了问题。
“总分不是一百分吗?”他问,“为什么第三测试有三十分?”
“每项测试分值不同。”人影解释,“常数验证:二十分。量子纠缠:三十分。接下来还有两项,各二十五分。总分一百分。”
也就是说,常数验证他们得了十分(满分二十分扣了十分),量子纠缠得了三十分,目前总分四十分。
还需要至少二十分才能及格。
而接下来两项,各二十五分,只要拿到一项的满分,就能及格。
但秦洛知道,不会那么简单。
“第四测试:测不准原理实战。”
人影话音落下,虚空中出现了一个……光点。
只有一个光点。
它悬在那里,一动不动。
“这是一个量子粒子。”人影说,“你们要同时测量它的位置和动量。测量精度越高,得分越高。但请注意:根据海森堡不确定性原理,位置和动量的测量精度存在一个下限——ΔxΔp≥?。如果你们的测量试图突破这个下限……”
人影没有说完,但意思很明显。
秦洛盯着那个光点。
测不准原理,量子力学的核心之一。它说,你不可能同时精确知道一个粒子的位置和动量。你越是想精确知道位置,动量就越不确定;反之亦然。
而现在,他们被要求同时测量位置和动量,还要尽量精确。
这是一个悖论。
但又是一个可以“作弊”的悖论。
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因为测不准原理针对的是“单次测量”。如果你有大量相同的粒子,你可以测量一部分的位置,另一部分的动量,然后通过统计得到整体的位置和动量分布。
但这里只有一个粒子。
怎么办?
秦洛想到了一个办法。
“量子隐形传态。”他说,“我们可以把这个粒子的量子态,传送到另一个地方,然后在传送过程中,同时测量位置和动量信息。”
“但我们需要一个纠缠对作为信道。”苏妙仪说,“刚才的纠缠光球已经被摧毁了。”
“我们可以自己制造。”秦洛看向人影,“允许我们制造纠缠粒子吗?”
“允许。”人影说,“但制造过程也会计入测量精度。”
也就是说,制造纠缠粒子本身,就会对系统引入扰动,影响最终测量精度。
但总比没办法强。
秦洛再次开始制作装置。
这一次,他需要制造一个“纠缠源”——能够产生一对纠缠粒子的装置。