Gisin, N.: Non-realism: Deep thought or a soft option? , Foundations of Physics 42, 80–85 (2012).
Franson J.D.: Bell’s theorem and delayed determinism , Phys. Rev. D 31, 2529–2532 (1985).
Penrose R.: On gravity’s role in quantum state reduction , General Relativity and Gravitation 28, 581–600 (1996); Diosi L.: A universal master equation for the gravitational violation of the quantum mechanics , Phys. Lett. A 120, 377 (1987); Adler S.: Comments on proposed gravitational modifications of Schrödinger dynamics and their experimental implications , J. Phys. A 40, 755–763 (2007).
Salart D., Baas A., Van Houwelingen J.A.W., Gisin N., Zbinden H.: Spacelike separation in a Bell test assuming gravitationally induced collapses , Phys. Rev. Lett. 100, 220404 (2008).
Конечно, здесь можно сжульничать. Всегда можно добавить нелокальные скрытые переменные к квантовой теории, которая определяет будущее. Эти параметры могут просто быть будущим! Они с необходимостью нелокальны и скрыты от того, что мы видим сегодня. Честно говоря, мне такой подход неинтересен и кажется больше похожим на игру словами, чем на что-либо еще.
Последователи идеи мультиверса называют свою теорию локальной, но неясно, в каком смысле она была бы таковой. Когда Алиса наклоняет свой джойстик, ее прибор и все, что находится вокруг нее, должно разделиться на две суперпозиционные ветви, в равной степени реальные; аналогично и у Боба. Когда миры Алисы и Боба встречаются, они запутываются аккурат таким способом, чтобы удовлетворить правилам игры Белла в каждой ветви. Утверждается, что так выглядит динамика, описанная уравнением Шрёдингера, но в действительности есть ли за этим что-либо большее, чем невнятный комментарий к прекрасному уравнению? Разве он является объяснением? Ну и наконец, действительно ли это объяснение является локальным?
Для теории, в которой фигурируют как квантовые, так и классические переменные (например, результаты измерений), можно потребовать, чтобы эволюцию квантовых переменных могли направлять классические переменные (экспериментатор должен иметь возможность активировать или использовать иным образом некий потенциал как следствие предыдущих результатов измерений): L. Diósi: Classical-quantum coexistence. A ‘free will’ test , J.Phys.Conf.ser. 361, 012028 (2012); arXiv:1202.2472.
Gisin N.: L’épidémie du multivers. In: Le plus grand des hasards. Surprises quantiques , ed. by Dars J.-F., Papillaut A., Belin (2010).
Ekert A.: Quantum cryptography based on Bell’s theorem , Phys. Rev. Lett. 67, 661–663 (1991).
Weinberg S.: Dreams of a Final Theory: The Scientist’s Search for the Ultimate Laws of Nature , Vintage (1994).
Rothen F.: Le monde quantique, si proche et si étrange , Presses polytechniques and universitaires romandes (2012); Gilder, L.: The age of entanglement , Alfred A. Knopf (2008).
Méthot A., Scarani V.: An anomaly of non-locality , Quantum Information and Computation 7, 157–170 (2007).
Popescu S., Rohrlich D.: Nonlocality as an axiom , Found. Phys. 24, 379 (1994). Юмор этого названия в том, что PR одновременно является стандартным сокращением для public relations – связи с общественностью.
www.qutools.com.
Cerf N.J., Gisin N., Massar S., Popescu S.: Simulating maximal quantum entanglement without communication , Phys. Rev. Lett. 94, 220403 (2005).
Brassard G.: Quantum communication complexity , Foundations of Physics 33, 1593–1616 (2003).
Brassard G., Buhrman H., et al.: Limit on nonlocality in any world in which communication complexity is not trivial , Phys. Rev. Lett. 96, 250401 (2006).
Svetlichny G.: Distinguishing three-body from two-body nonseparability by a Bell-type inequality , Phys. Rev. D 35, 3066 (1987); Collins D., Gisin N., Popescu S., Roberts D., Scarani V.: Bell-type inequalities to detect true n-body nonseparability , Phys. Rev. Lett. 88, 170405 (2002).
Branciard C., Gisin N., Pironio S.: Characterizing the nonlocal correlations created via entanglement swapping , Phys. Rev. Lett. 104, 170401 (2010); Branciard C., Rosset D., Gisin N., Pironio S.: Bilocal versus non-bilocal correlations in entanglement swapping experiments , Phys. Rev. A 85, 032119 (2012).
Scarani V., Gisin N., Brunner N., Masanes L., Pino S., Acin A.: Secrecy extraction from no-signalling correlations , Phys. Rev. A 74, 042339 (2006).
Приборно-независимая обработка квантовой информации, Device independent quantum information processing www.chistera.eu/projects/diqip.
Gisin N.: Impossibility of covariant deterministic nonlocal hidden variable extensions of quantum theory , Phys. Rev. A 83, 020102 (2011).
Conway J.H., Kochen S.: The free will theorem , Found. Phys. 36, 1441–1473 (2006).
Более точно, переменная не является в силу своей природы ни локальной, ни нелокальной. В данном случае физики говорят, что переменная k нелокальна, поскольку ее использует функция SAB .
Colbeck R., Renner R.: No extension of quantum theory can have improved predictive power , Nature Communications 2, 411 (2011); Pusey M.F., Barrett J., Rudolph T.: The quantum state cannot be interpreted statistically , Nature Physics 8, 476–479 (2012).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу