Слабые квантовые измерения позволяют вовремя остановить «убийство» кота Шрёдингера и оставить его в исходной суперпозиции «жив-мёртв». Обход классических ограничений был найден в 2006 году А. Коротковым и Э. Джорданом[52] из Калифорнийского университета за счёт слабых квантовых измерений (англ. weak quantum measurement). Продолжая аналогию, оказалось, что можно не распахивать ящик, а лишь чуть-чуть приподнять его крышку и подсмотреть в щёлку. Если состояние кота неудовлетворительно, то крышку можно сразу захлопнуть и попробовать ещё раз. В 2008 году другая группа исследователей из Калифорнийского университета объявила об успешной экспериментальной проверке данной теории. «Реинкарнация» кота Шрёдингера стала возможной. Наблюдатель А теперь может приоткрывать и закрывать крышку ящика, пока не убедится, что у наблюдателя Б кот окажется в нужном состоянии. То есть вместо неопределённой суперпозиции кота мы может обнаружить (создать) его в нужной нам позиции.
Корректен. Там же дана ссылка на реальный лабораторный физический эксперимент Надава Каца с кубитом.
Следствие его такое, получается можно сделать устройство, которое бы позволит передавать информацию между А и Б на основе квантовой запутанности. Допустим пока только сигнал 0 или 1. И только в пределах действия квантовой запутанности. (На текущий момент это вроде бы максимум 135 км. Пока не нашёл информацию о условиях распространения запутанности в разных средах.) Так вот раньше так передать информацию не получалось, потому что получение (считывание) этой информации разрушало запутанность. Сейчас же, путём косвенных измерений, можно получить сигнал, не разрушая установленную связь. Сама передача проста, один участник изменяет свой кубит, у второго связанный кубит сразу изменяет своё состояние. Детектор на основе слабых квантовых измерений фиксирует изменение и подаёт второму сигнал.
Со скоростью света было так:
Измерение параметра одной частицы приводит к мгновенному (выше скорости света) прекращению запутанного состояния другой, что находится в логическом противоречии с принципом локальности (при этом теория относительности не нарушается и информация не передаётся).
Теперь же, благодаря слабым квантовым измерениям, получается обойти ограничение на передачу информации выше скорости света.
Вроде как новый виток прогресса, если не обнаружат каких-то неизвестных пока препятствий.
В общем, почитав статьи, пришел к такому пониманию ситуации. Итак, имеем два ящика с запутанными котами Шредингера.
Один ящик отправляем на Проксиму Центавра. В назначенное время рождается ребенок. Условились, что если ребенок жив - в системе Проксимы Центавра должны обнаружить живого кота, иначе - мертвого. Пусть ребенок жив. Нам нужно тогда сделать, чтобы при открытии нашего ящика наш кот был мертв, тогда кот в системе Проксимы окажется жив. При обычных сильных измерениях мы не можем обеспечить мертвого кота при открытии ящика, следовательно, не можем передать инфу.
Используем слабые измерения - будем делать анализ мочи кота из ящика. Если в моче не будет обнаружено цианида, значит кот оказывается жив и этого уже не отменить! Это равносильно результату сильного измерения.
Если в моче обнаружен цианид, то кот остается в суперпозиции живого и мертвого, но при этом возрастает вероятность того, что при открытии ящика он окажется мертвым (по идее это и проверили Кац и Ко на куче ящиков с котами). Но получить именно мертвого кота, как нам нужно для передачи нужной нам инфы, мы не можем.
Но мы можем в случае мочи с цианидом откатить ситуацию обратно - вернуться к состоянию равновероятности живого и мертвого кота - в этом результат эксперимента.
Т.е. слабые измерения тоже не дают нам возможности сообщить о состоянии рожденного ребенка в систему Проксимы Центавра быстрее, чем за 4 года.
Т.е. вики и мембрана погнались за сенсацией, имхо.