Удалённый фотон
Cзапутан с фотоном
B, поэтому, зная о связи фотонов
Aи
B, я могу вывести, как фотон
Aсвязан с фотоном
C. Если я теперь передам по телефону эту информацию Николасу, он сможет определить, что нужно сделать с фотоном
C, чтобы его квантовое состояние точно соответствовало фотону
A. Проделав необходимые манипуляции, он получит у себя фотон
C, квантовое состояние которого будет идентично моему фотону
A, а именно это и требуется, чтобы заявить, что фотон
Aбыл успешно телепортирован из Нью-Йорка в Лондон. Например, в простейшем случае, когда спин фотона
Bоказывается идентичным спину фотона
A, тогда и спин фотона
Cоказывается идентичным спину фотона
A, и уже больше ничего не нужно делать для телепортации. Фотон
Cбудет находиться в том же квантовом состоянии, что и фотон
A, что и требовалось.Всё почти так. Такова идея в общих чертах, и ради простоты изложения я намеренно опустил кое-что необычайно важное. Сейчас я восполню этот пробел. Проводя совместное измерение фотонов
Aи
B, я действительно узнаю о связи спинов этих фотонов. Но, как и любое наблюдение, такое измерение тоже воздействует на фотоны. Поэтому я
неузнаю, как спины фотонов
Aи
Bбыли связаны
доизмерения. Вместо этого я узнаю, как они связаны после того, как сам акт измерения уже повлиял на них. Так что на первый взгляд кажется, что мы сталкиваемся с той же проблемой, как и при непосредственном измерении спина фотона
A: в обоих случаях квантовое состояние фотона
Aменяется после измерения. И вот где к нам приходит на выручку фотон
C. Поскольку фотоны
Bи
Cзапутаны, то любое воздействие на фотон
Bв Нью-Йорке
отразится на состоянии фотона C в Лондоне. Такова удивительная природа квантового запутывания, как мы обсуждали в главе 4. И действительно, Беннетт с сотрудниками математически показали, что благодаря запутыванию с фотоном
Bискажение, вносимое измерением,
отпечатывается на удалённом фотоне C.И вот что чрезвычайно интересно. Посредством измерения мы можем узнать, как связаны спины фотонов
Aи
B, но сам процесс измерения влияет на оба фотона. Однако благодаря квантовому запутыванию это измерение влияет и на фотон
C(даже если фотон
Cнаходится в тысячах километров от
Aи
B), и это позволяет нам изолировать эффект влияния и тем самым получить информацию, обычно теряющуюся в процессе измерения. Если я теперь сообщу Николасу результат своего измерения, то он узнает, как связаны спины фотонов
Aи
Bпосле измерения, и через фотон
Cон получит
доступ к результату влияния самого измерения. Это позволит Николасу использовать фотон
Cдля того, чтобы, грубо говоря, вычесть влияние измерения и таким путём обойти препятствие, мешавшее копированию состояния фотона
A. В действительности, Беннетт с сотрудниками детально показали, как путём простой манипуляции со спином фотона
C(на основе информации о связи спинов фотонов
Aи
B) Николас может гарантированно сделать так, чтобы квантовое состояние фотона
Cв точности воспроизводило состояние фотона
A до измерения. Пока речь шла только о спине, но и другие характеристики квантового состояния фотона
A(такие как вероятность нахождения на том или ином энергетическом уровне) могут быть скопированы аналогичным образом. Таким образом можно телепортировать фотон
Aиз Нью-Йорка в Лондон.
{196}Как видно, квантовая телепортация включает в себя два этапа, на каждом из которых передаётся важная информация. Сначала мы выполняем совместное измерение фотона, предназначенного для телепортации, с фотоном из пары сцепленных фотонов. Изменение квантового состояния, связанное с актом измерения, благодаря квантовой нелокальности отпечатывается на удалённом партнёре из пары сцепленных фотонов. Таков первый этап — «квантовая часть» процесса телепортации. На втором этапе результат самого измерения сообщается по любому обычному каналу связи (телефон, факс, электронная почта...) — это «классическая часть» процесса телепортации. Комбинация этих двух этапов позволяет точно воспроизвести квантовое состояние фотона, предназначенного для телепортации, путём несложной операции (такой как вращение на некоторый угол вокруг определённой оси), применяемой к удалённому партнёру пары сцепленных фотонов.