두 입자는 고전적인 직관을 거스르는 방식으로 연결될 수 있습니다. 두 입자가 아무리 멀리 떨어져 있더라도, 하나를 측정하면 다른 하나에 대한 정보를 즉시 알 수 있습니다. 이것이 양자 얽힘입니다. 아인슈타인은 이를 '원거리에서 일어나는 기묘한 작용'이라고 부르며 불편하게 여겼습니다. 하지만 실험을 통해 양자 얽힘은 여러 차례 확인되었습니다. 얽힌 입자는 양자 상태를 공유하며, 하나를 측정하면 두 입자의 상태가 모두 붕괴됩니다.
양자 얽힘은 빛보다 빠른 통신을 가능하게 하지는 않습니다. 하나의 입자를 측정하는 것만으로는 메시지를 보낼 수 없습니다. 측정 결과는 무작위적이며, 상관관계를 파악하려면 다른 관찰자와 결과를 비교해야 합니다. 이러한 비교는 빛의 속도 또는 그보다 느린 속도로 이루어집니다. 양자 얽힘은 양자 컴퓨팅과 양자 암호학의 핵심 자원입니다. 양자 컴퓨터에서 얽힌 큐비트는 일반 비트로는 불가능한 계산을 수행할 수 있습니다. 양자 암호학에서는 얽힌 입자를 이용하여 도청을 감지할 수 있습니다. 양자 얽힘은 매우 불안정합니다. 환경과의 상호작용으로 인해 얽힘이 깨지는데, 이를 결맞음 상실(decoherence)이라고 합니다. 얽힌 입자의 결맞음 상태를 유지하는 것은 양자 기술에서 가장 큰 과제 중 하나입니다.
얽힘 관련 사실
- 정의.
- 비지역적.
- 신호 없음.
- 응용 분야.
- 디코히어런스.
양자 얽힘은 상관관계와는 다릅니다. 고전 역학적 대상들은 서로 상관관계를 가질 수 있습니다. 양자 얽힘은 고전 역학적 대응물이 없는 양자 현상입니다.
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