Resumé
Kan to partikler være forbundne – uanset afstanden mellem dem? I denne anden del af Myrheims artikelserie om kvantemekanisk sammenfiltring udfolder der sig en dybt filosofisk og eksperimentelt forankret diskussion om virkelighedens natur. Vi møder Bells uligheder, lokal realisme og kvantemekanikkens provokerende forudsigelser. Artiklen bygger elegant bro mellem Schrödinger, Einstein og moderne laboratorier, og viser, hvordan kvantemekanikken sætter grænser for vores intuition. Hvis du vil forstå, hvorfor kvantefysikken ikke bare er mærkelig – men også bekræftet i eksperiment efter eksperiment – så er denne artikel et uundgåeligt stop.
Referencer
Get persistent links for your reference list or bibliography.
Copy and paste the list, we’ll match with our metadata and return the links.
Members may also deposit reference lists here too.
[1] J. Myrheim (2021) "Kvantemekanisk sammenfiltring - baggrund", Kvant, bind 32, nr. 3, side 23.
[2] J.S. Bell (1964) "On the Einstein Podolsky Rosen Paradox", Physics, bind 1, side 195.
https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195
[3] J.S. Bell (1981) "Bertlmann's Socks and the Nature of Reality", Journal de Physique Colloques, bind 42 (C2), side C2-41-C2-62.
https://doi.org/10.1051/jphyscol:1981202
[4] E. Schrödinger (1935) "Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik", Die Naturwissenschaften, bind 23, side 807, 823 og 844. Engelsk oversættelse (1980): Proceedings of the American Philosophical Society, bind 124, side 323.
https://doi.org/10.1007/BF01491987
[5] J. Myrheim (2019) "Kvantemekanisk sammenfiltring: Del II Bells ulikheter", Fra Fysikkens Verden, bind 81, nr. 2, side 38.
[6] J.M. Leinaas (1989) "EPR-paradokset, Bells teorem og Aspects forsøk", Fra Fysikkens Verden, bind 51, nr. 2, side 36.
[7] A.I. Vistnes (2008) "Sammenfiltrete fotoner og erkjennelsesmessige konsekvenser", Fra Fysikkens Verden, bind 70, nr. 3, side 75.
[8] W. Dür, G. Vidal og J.I. Cirac (2000) "Three qubits can be entangled in two inequivalent ways", Physical Review A, bind 62, side 062314.
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.62.062314
[9] F. Verstraete, J. Dehaene, B. De Moor og H. Verschelde (2002) "Four qubits can be entangled in nine different ways", Physical Review A, bind 65, side 052112.
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.65.052112
[10] N.D. Mermin (1990) "Quantum mysteries revisited", American Journal of Physics, bind 58, side 731, samt N.D. Mermin (1990) "What's wrong with these elements of reality?", Physics Today, bind 43, side 9.
https://doi.org/10.1119/1.16503
[11] L. Gurvits (2004) "Classical complexity and quantum entanglement", Journal of Computer and System Sciences, bind 69, side 448.
https://doi.org/10.1016/j.jcss.2004.06.003
[12] C.H. Bennett og S.J. Wiesner (1992) "Communication via one- and two-particle operators on Einstein-Podolsky-Rosen States", Physical Review Letters, bind 69, side 2881.
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.69.2881
[13] J.F. Clauser og A. Shimony (1978) "Bell's theorem: experimental tests and implications", Reports on Progress in Physics, bind 41, side 1881.
https://doi.org/10.1088/0034-4885/41/12/002
[14] A. Aspect, J. Dalibard og G. Roger (1982) "Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers", Physical Review Letters, bind 49, side 1804.
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.49.1804
[15] B. Hensen m.fl. (2015) "Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres", Nature, bind 526, side 682.
Fra og med årgang 38 (2027 -) udgives artikler under licensen Creative Commons Kreditering-IkkeKommerciel CC BY-NC 4.0.
Artikler i årgang 1–37 (1990 - 2026) er ikke udgivet under Creative Commons. Her er alle rettigheder forbeholdt artiklernes respektive forfattere.
