|

Байкальский эксперимент по наблюдению опережающих нелокальных корреляций крупномасштабных процессов

Авторы: Коротаев С.М., Буднев Н.М., Сердюк В.О., Горохов Ю.В., Киктенко Е.О., Панфилов А.И. Опубликовано: 14.02.2014
Опубликовано в выпуске: #1(52)/2014  
DOI:

 
Раздел: Физика  
Ключевые слова: квантовая причинность, макроскопическая запутанность, нелокальные корреляции, время, прогноз

Макроскопическая квантовая запутанность представляет собой проявление нелокальности, последовательная теория которой еще не развита. Эвристическое рассмотрение проблемы приводит к выводу о наличии в диссипативных случайных процессах опережающих нелокальных корреляций, которые были действительно обнаружены в предшествующих экспериментах. В 2012 г. начался новый эксперимент на базе Байкальской глубоководной нейтринной обсерватории. Два детектора нелокальных корреляций, измеряющих спонтанные вариации разности потенциалов слабополяризующихся электродных пар, были установлены на глубинах 52 и 1216 м, классические корреляции между ними не могут иметь места. Обработка данных выявила корреляцию между сигналами нижнего и верхнего детекторов, а также сигнала с удаленного на 4200 км детектора в Троицке. Детекторы нелокально откликаются на внешние (гелиогеофизические) процессы, связь сигналов, определенная методом причинного анализа, направлена вниз - от детектора на поверхности земли к детектору, находящемуся у дна озера Байкал. Однако эта связь подчинена квантовому принципу слабой причинности: нижний детектор откликается на процесс-источник раньше, чем верхний, а верхний - раньше, чем поверхностный. Установлена опережающая связь сигнала детектора с солнечной и гидродинамической активностью, продемонстрирована возможность их прогноза.

Литература

[1] Cramer J.G. Generalized absorber theory and Einstein - Podolsky - Rosen paradox // Phys. Rev D. 1980. Vol. 22. P. 362-376.

[2] Laforest M., Baugh J., Laflamme R. Time-reversal formalism applied to bipartite entanglement: theoretical and experimental exploration // Phys. Rev. A. Vol. 73. P. 032-323.

[3] Lloyd S., Maccone L., Garcia-Patron R., Giovannetti V., Shikano Y., Pirandola S., Rozema L.A., Darabi A., Soudagar Y., Shalm L.K., Steinberg A.M. Closed timelike curves via post-selection: theory and experimental demonstration // Phys. Rev. Lett. 2011. Vol. 106. P. 040-403.

[4] Ma X.-S., Zotter S., Kofler J., Ursin R., Jennewien T., Brukner I., Zeilinger A. Experimental delayed-choice entanglement swapping // Nature Physics. 2012. Vol. 8. P. 479-485.

[5] Megidish E., Halevy A., Shacham T., Dvir T., Dovrat L., Eisenberg H.S. Entanglement between photons that have never coexist // Phys. Rev. Lett. 2013. Vol. 110. P. 210-403.

[6] Plenio M.B., Huelga S.F., Beige A., Knight P.L. Entangling two qubits by dissipation // Phys. Rev. A. 1999. Vol. 59. P. 2468-2475.

[7] Башаров А.М. Декогеренция и перепутывание при радиационном распаде двухатомной системы // ЖЭТФ. 2002. T. 59. Вып. 6. С. 1249-1260.

[8] Plenio M.B., Huelga S.F. Entangled light from white noise // Phys. Rev. Lett. 2002. Vol. 88. P. 197-901.

[9] Kim M.S., Lee J., Ahn D., Knight P.L. Entanglement induced by a single-mode heat environment // Phys. Rev. A. 2002. Vol. 65. P. 040-101.

[10] Braun D. Creation of entanglement by interaction with a common heat bath // Phys. Rev. Lett. 2002. Vol. 89. P. 277-901.

[11] Jakobczyk L. Entangling two qubits by dissipation // J. Phys. A. 2002. Vol. 35. P. 6383-6392.

[12] Benatti F., Floreanini R., Piani M. Environment induced entanglement in Markovian dissipative dynamics // Phys. Rev. Lett. 2003. Vol. 91. P. 070-402.

[13] Choi T., Lee H.J. Quantum entanglement induced by dissipation // Phys. Rev. A. 2007. Vol. 76. P. 012-308.

[14] Козырев Н.А., Насонов В.В. Новый метод определения тригонометрических параллаксов на основе измерения разности между видимым и истинным положением звезд // Проблемы исследования Вселенной. 1978. Вып. 7. С. 168-179.

[15] Козырев Н.А., Насонов В.В. О некоторых свойствах времени, обнаруженных астрономическими наблюдениями // Проблемы исследования Вселенной. 1980. Вып. 9. С. 76-84.

[16] Cramer J.G. The transactional interpretation of Quantum Mechanics // Rev. Mod. Phys. Vol. 58. P. 647-688.

[17] Korotaev S.M., Morozov A.N., Serdyuk V.O., Gorohov J.V., Machinin V.A. Experimental study of macroscopic nonlocality of large-scale geomagnetic dissipative processes // NeuroQuantology. 2005. Vol. 3. P. 275-294.

[18] Korotaev S.M. Causality and reversibility in irreversible time. Scientific Research Publishing, Inc., USA, 2011. 130 p.

[19] Korotaev S.M., Serdyuk V.O. The forecast of fluctuating large-scale natural processes and macroscopic correlations effect // Int. J. of Computing Anticipatory Systems. 2008. Vol. 20. P. 31-46.

[20] Korotaev S.M., Serdyuk V.O., Sorokin M.O., Abramov J.M. Geophysical manifestation of interaction of the processes through the active properties of time // Phys. Chem. Earth A. 1999. 24. P. 735-740.

[21] Коротаев С.М., Сердюк В.О., Сорокин М.О. Проявление макроскопической не-локальности в геомагнитных и солнечно-ионосферных процессах // Геомагнетизм и аэрономия. 2000. Т. 40. № 3. С. 56-64.

[22] Коротаев С.М., Морозов А.Н., Сердюк В.О., Сорокин М.О. Проявление макроскопической нелокальности в некоторых естественных диссипативных процессах // Известия высших учебных заведений. Физика. 2002. № 5. С. 3-14.

[23] Korotaev S.M. Experimental study of advanced correlation of some geophysical and astrophysical processes // Int. J. of Computing Anticipatory Systems. 2006. Vol. 17. P. 61-76.

[24] Hoyle F., Narlikar J.V. Cosmology and action-at-a-distance electrodynamics // Rev. Mod. Phys. 1995. Vol. 67. No. 1. P. 113-156.

[25] Korotaev S.M., Serdyuk V.O., Nalivaiko V.I., Novysh A.V., Gaidash S.P., Gorokhov Yu.V, Pulinets S.A., Kanonidi Kh.D. Experimental estimation of macroscopic nonlocality effect in solar and geomagnetic activity // Phys. of Wave Phenomena. 2003. Vol. 11. No. 1. P. 46-55.

[26] Korotaev S.M., Serdyuk V.O., Gorohov J.V., Pulinets S.A., Machinin V.A. Forecasting effect of macroscopic nonlocality // Frontier Perspectives. 2004. Vol. 13. No. 1. P. 41-45.

[27] Коротаев С.М., Морозов А.Н., Сердюк В.О., Горохов Ю.В., Филиппов Б.П., Мачинин В.А. Экспериментальное исследование опережающих нелокальных корреляций процесса солнечной активности // Известия высших учебных заведений, Физика. 2007. № 4. С. 26-33.

[28] Коротаев С.М., Сердюк В.О., Горохов Ю.В. Прогноз геомагнитной и солнечной активности на основе нелокальных корреляций. Доклады Академии наук. 2007. Т. 415. № 6. С. 814-817.

[29] Korotaev S.M., Serdyuk V.O., Gorohov J.V. Forecast of solar and geomagnetic activity on the macroscopic nonlocality effect// Hadronic Journal. 2007. Vol. 30. No. 1. P. 39-56.

[30] Korotaev S.M., Kiktenko E.O. Causal analysis of the quantum states // Search for Fundamental Theory. AIP Proceedings. 2010. Vol. 1316. P. 295-331.

[31] Kiktenko E.O., Korotaev S.M. Causal analysis of asymmetric entangled states // Physics Letters A. 2012. Vol. 376. P. 820-823.

[32] Korotaev S.M., Kiktenko E.O. Causality and decoherence in the asymmetric states // Physica Scripta. 2012. Vol. 85. P. 055006.

[33] Коротаев С.М. О возможности причинного анализа геофизических процессов // Геомагнетизм и аэрономия. 1992. Т. 32. № 1. С. 27-33.

[34] Коротаев С.М., Шабелянский С.В., Сердюк В.О. Обобщенный причинный анализ и его применение для изучения электромагнитного поля в океане // Известия АН. Физика Земли. 1992. № 6. С. 77-66.

[35] Хачай О.А., Коротаев С.М., Троянов А.К. Результаты применения причинного анализа для обработки скважинных данных сейсмоакустической и электромагнитной эмиссии // Вулканология и сейсмология. 1992. № 3. С. 92-100.

[36] Коротаев С.М., Хачай О.А., Шабелянский С.В. Причинный анализ процесса горизонтальной информационной диффузии электромагнитного поля в океане // Геомагнетизм и аэрономия. 1993. Т. 33. № 2. С. 128-133.

[37] Коротаев С.М. Роль различных определений энтропии в причинном анализе геофизических процессов и их приложение к электромагнитной индукции в морских течениях // Геомагнетизм и аэрономия. 1995. Т. 35. № 3. С. 116-125.

[38] Lean J.L., Brueckner G.E. Intermediate-term solar periodicities: 100-500 days // Astrophys. J. 1989. Vol. 337. P. 568-578.

[39] Korotaev S.M., Budnev N.M., Serdyuk V.O., Gorohov J.V., Kiktenko E.O., Zurbanov V.L., Mirgazov R.R., Buzin V.B., Novysh A.V Preliminary results of the Baikal experiment on observations of macroscopic nonlocal correlations in reverse time // Physical Interpretations of Relativity Theory. NY.: Reuters, 2013. P. 198-208.