論文の概要: Anti-Correlated Photons from Classical Electromagnetism
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2208.05792v1
- Date: Thu, 11 Aug 2022 12:35:21 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-31 21:13:17.625826
- Title: Anti-Correlated Photons from Classical Electromagnetism
- Title(参考訳): 古典的電磁気学からの反相関光子
- Authors: Ken Wharton and Emily Adlam
- Abstract要約: 2つの絡み合った光子を用いた実験は、正確な基底選択の確率をゼロにすることができる。
同じ実験への入力が古典的電磁理論によって分析されると、これらの非常に反相関も明らかになる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: For any experiment with two entangled photons, some joint measurement
outcomes can have zero probability for a precise choice of basis. These perfect
anti-correlations would seem to be a purely quantum phenomenon. It is therefore
surprising that these very anti-correlations are also evident when the input to
the same experiment is analyzed via classical electromagnetic theory.
Demonstrating this quantum-classical connection for arbitrary two-photon states
(and analyzing why it is successful) motivates alternative perspectives
concerning entanglement, the path integral, and other topics in quantum
foundations.
- Abstract(参考訳): 2つの絡み合った光子を持つ実験では、いくつかの合同測定結果が基底の正確な選択の確率をゼロにすることができる。
これらの完全な反相関は純粋に量子現象であるように見える。
したがって、これらの非常に反相関は、同じ実験への入力が古典的な電磁理論によって分析されるときにも明らかである。
任意の2光子状態に対する量子古典的接続の証明(そしてそれが成功した理由の分析)は、量子基礎における絡み合い、経路積分、その他のトピックに関する別の視点を動機付ける。
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