論文の概要: Anomalous nonlocality of information masked in quantum correlations
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.16951v1
- Date: Sat, 18 Apr 2026 10:19:52 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-28 13:51:33.703036
- Title: Anomalous nonlocality of information masked in quantum correlations
- Title(参考訳): 量子相関で隠蔽された情報の異常非局所性
- Authors: Guang Ping He,
- Abstract要約: 量子相関を情報のキャリアとして使うと、非局所性を示すことが示される。
特に、ある場所で情報をデコードするか、遠くに他の場所に送るかは、私たちの意志で選択できます。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.8460698440162889
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Although information, strictly speaking, is not a physical entity, it generally requires physical entities as its carriers, e.g., writing it down on paper, encoding it with quantum particles, or transmitting it using electro-magnetic fields. And it seems natural that these carriers cannot travel faster than light. Here we reveal that if we use quantum correlations as the carrier of information (either quantum or classical), then it can display a kind of nonlocality, which bears both similarities to and distinctions from the nonlocality of physical particles. Notably, though superluminal signaling is still not allowed so that the special relativity is not violated, it is possible to select at our will whether to decode the information at one location, or to dispatch it to another location far away (i.e., to give up the chance of decoding the information and let it be decodable in somewhere else only) without needing the assistance of classical information, so that it occurs instantaneously without being limited by the speed of light. This phenomenon differs sharply from the nonlocality of physical particles that we once knew, where whether a particle can be detected in one location or another is governed by quantum uncertainty, which cannot be chosen freely.
- Abstract(参考訳): 厳密に言えば、情報は物理的実体ではないが、一般的にはキャリアとして物理的実体を必要とする。例えば、紙に書き留めたり、量子粒子でエンコードしたり、電磁場を使って伝達したりする。
そして、これらのキャリアが光より速く移動できないのは当然のようだ。
ここでは、量子相関を情報のキャリア(量子か古典か)として使うと、物理粒子の非局所性と類似点と区別点の両方を持つ、ある種の非局所性を示すことができる。
特に、超光信号は、特殊相対性理論に違反しないよう、まだ許されていないが、その情報をある場所で復号するか、あるいは別の場所(つまり、情報を復号する機会を放棄し、他の場所でしか復号できない)に送信するかを、光速に制限されずに瞬時に行うことができる。
この現象は、かつて我々が知っていた物理粒子の非局所性とは大きく異なり、ある場所で粒子が検出できるか、別の場所では自由に選択できない量子不確実性によって制御される。
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