Рассмотрим квантовую запутанность электрона с виртуальными частицами в вакууме. Согласно квантовой теории поля физический вакуум можно представить как совокупность появляющихся и уничтожающихся виртуальных частиц. Для них справедливо соотношение неопределенностей Гейзенберга для энергии и времени. Даже в физическом вакууме остаются так называемые виртуальные частицы, которые могут иметь квантовую запутанность. Следовательно, есть вероятность, что реальный электрон в вакууме может телепортироваться на некоторое расстояние за счет квантовой запутанности между двумя виртуальными частицами. Такая схема выглядит классически. В области квантовой телепортации необходимы три объекта — А, В и С. Пусть В и С — сцепленные виртуальные частицы. Хоть они и могут находиться на огромном расстоянии друг от друга, они все же остаются сцепленными. Пусть теперь В вступит в контакт с А (реальная частица), который собственно является объектом телепортации. В «сканирует» А, и информация, содержащаяся в А, переносится в В. Затем эта информация автоматически передается виртуальной частице С. Таким образом, С превращается в точную копию А. В данном случае квантовая телепортация электрона в физическом вакууме напоминает движение броуновской частицы в среде. Вероятно квантовая запутанность электрона с физическим вакуумом может объяснить такой эффект, как расплывание плотности волновой функции. Можно сказать, что электрон перемещается при помощи телепортации в вакууме как броуновская частица, где некоторой вероятностью он может быть обнаружен заданном объеме пространства
|