Send strålen fra laseren gennem en lineær polarisator hvis akse er orienteret 45 grader fra lodret.
2
Transmit resulterende stråle gennem den BBO krystal. En lille procentdel af det indfaldende lys , vil blive ned - konverteret --- ændret til to fotoner , hver med halvdelen af den energi af den indfaldende foton . Ned- konverteret fotoner vil være viklet med det samme polarisering , vinkelret på polarisering af det indfaldende stråle .
3
Placer en lodret orienteret polarisator foran hver af to enkelt -foton detektorer . Placer en polarisator /detektor kombination i hvert af de to output stråler fra BBO krystal.
4
måle output fra hver af de to detektorer . Omkring halvdelen af de fotoner vil blive blokeret af polarisatoren , så outputtet fra en enkelt detektor vil være en tilfældig streng af "hits " og " misser ".
5
korrelere udgangene fra de to detektorer. Selvom begge detektor , så på sig selv , har en tilfældig streng af hits og savner , er de to fotoner korrelerede, således at de begge har samme tilfældig streng .
6 Når du ikke kan fortælle, hvilke partikel er der , men de er uløseligt forbundet, har du opnået entanglement .
Flyt en detektor længere langs udbredelsesvej en af de ned - konverteret bjælker. Sammenhængen vil blive bevaret . Det betyder, at de " tilfældige " output af den anden detektor kan forudsiges ved hjælp af målinger foretaget ved den første detektor --- et tegn på entanglement .
Hoteltilbud