¿Cuáles son las explicaciones actuales del experimento de doble rendija y el experimento de borrador cuántico de elección retardada?

He explicado el borrador cuántico de elección retrasada en otro hilo, la respuesta de Mark John Fernee a ¿Pueden explicarse los resultados de un borrador cuántico de elección retrasada en términos simples que también muestran que la conciencia humana no es un factor?

La interferencia resultante del experimento de doble rendija de Young depende del frente de onda incidente. Una excitación de modo único da como resultado franjas de interferencia nítidas, mientras que una excitación multimodo de banda ancha no muestra interferencia.

Un fotón es solo una excitación elemental de un modo de campo electromagnético. Es la función de modo que especifica las características espaciales del modo que son importantes para la interferencia.

Un fotón, como objeto cuántico, puede existir en una superposición de modos. Por lo tanto, podemos hablar sobre la estructura de modo hasta el nivel de fotón único.

Los experimentos de borrador cuántico de elección retardada utilizan pares de fotones entrelazados de momento obtenidos de un cristal no lineal a través del proceso de conversión descendente paramétrica espontánea. El enredo del momento resulta naturalmente de la conservación de las restricciones de momento en el par de fotones emitidos.

Un evento de detección registrado requiere la detección conjunta del par de fotones.

Si uno de los pares se envía a través de la doble rendija y se detecta, entonces su par también debe haberse detectado.

Si el fotón asociado se somete a filtrado de modo antes de la detección, entonces la detección conjunta corresponde a ambos fotones que tienen una estructura de modo correlacionada.

Por lo tanto, si un fotón está restringido a un modo de campo único, la detección corresponderá a un caso de incidencia de modo único en las rendijas. Estas detecciones se acumularán para revelar el patrón de interferencia.

Por otro lado, si el segundo canal de detección de fotones tiene un filtro de modo de banda ancha, la detección corresponderá al caso de iluminación multimodo en las rendijas. Estas detecciones no exhibirán un patrón de interferencia.

La característica de estos experimentos es que los datos de interferencia son un subconjunto de todo el conjunto de datos acumulados, que es el resultado de un rendimiento reducido de fotones debido al filtro de paso de banda estrecho.

En esencia, estos experimentos solo permiten el filtrado de modo post selectivo.

El concepto es completamente similar a la imagen fantasma que usa fotones enredados, sino que se trata de un filtro fantasma. Nada místico, solo una consecuencia de hacer mediciones de correlación de fotones con fotones entrelazados de momento.

Mi explicación favorita es la interpretación teórica de la información de la mecánica cuántica (QIT). Está demasiado involucrado para una quora respuesta, pero aquí hay una charla tecnológica de Google que lo explica:

Uno de los mejores que he leído es el artículo de Ron Garret titulado “Misterios cuánticos desenredados” http://www.flownet.com/ron/QM.pdf . Ron también da una popular Conferencia de Google sobre el tema, disponible en YouTube. El significado de toda realidad se puede resumir en la cita de Ron …

> “La entropía aparente de estas dos partículas es 1 (es decir, parece haber aleatoriedad en el sistema si ignoramos una de las partículas), pero la entropía total real del sistema de tres partículas sigue siendo cero”.

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