水熊虫成为首个实现量子纠缠的动物?( 二 )


这一结果听起来无疑是令人兴奋的 。 然而 , 这篇尚未经过同行评议的新研究一经发布 , 便收到了科学界的许多批评和质疑声 。 其中一种主要的争议就在于 , 实验中所观察到的耦合 , 无论在有或没有纠缠的情况下都可以被观测到 。
水熊虫成为首个实现量子纠缠的动物?】支持这种说法的物理学家认为 , 在一个量子比特上放置一个水熊虫的确可能会改变这个量子比特的频率 , 但这与两个纠缠在一起是不同的 。 实验所做到的只是把一个水熊虫放在了两个耦合量子比特中的一个的电容部分上 , 这时的水熊虫基本上就是冻结的水而已 , 它在实验中就像是一个电介质 , 改变了它所在的一个量子比特的共振频率 , 称不上纠缠 。 无论是把水熊虫放在这个由电路组成的量子比特旁边 , 还是把一粒尘埃放在它旁边 , 都可以产生类似的效果 。 简而言之 , 批评者认为将水熊虫与一对量子比特纠缠在一起的说法是完全错误的 , 这个实验从任何意义上说 , 都没有让水熊虫与量子比特纠缠在一起 。
水熊虫究竟是不是第一个实现了纠缠的活体动物 , 或许还有待科学家的进一步探讨 。 从另一个角度来看 , 无论这些水熊虫是否经历了“鬼魅般的超距作用” , 在被冷却到10mK后仍然复苏的水熊虫向我们展示了 , 它们比我们之前认为的更耐久 , 即便它们不是“量子的” , 也已经足够神奇 。
#创作团队:
文:小雨
#参考来源:
https://www.livescience.com/tardigrade-quantum-entangled-experiment
https://arxiv.org/pdf/2112.07978.pdf
https://www.cnet.com/news/no-tardigrades-have-not-been-quantum-entangled-with-a-qubit/
#图片来源:
封面图:Mangadark/deviantart