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Lexikon der Physik: Bellsche Ungleichungen

Bellsche Ungleichungen, die 1964 von J.S. Bell angegebenen und später von anderen Autoren verallgemeinerten Ungleichungen für die Spinkorrelation räumlich beliebig weit separierter, kohärenter Zweiteilchen-Zustände (verschränkte Zustände) im Rahmen lokaler Theorien verborgener Parameter. Die Bellschen Ungleichungen gestatten eine experimentelle Prüfung der 1935 von A. Einstein, B. Podolsky und N. Rosen vorgetragenen Einwände (EPR-Paradoxon) gegen die statistische Interpretation der Quantenmechanik, insbesondere gegen die Nichtlokalität bestimmter Prozesse (Kopenhagener Interpretation).

Geht man in der Diskussion der Bohmschen Version des EPR-Paradoxons davon aus, daß bei der spontanen Dissoziation eines Moleküls mit dem Spin S = 0 in zwei Atome 1 und 2 mit den Spins S = 1/2 das Ergebnis einer Messung der Spins s1, s2 der beiden Atome z.B. in zwei Stern-Gerlach-Magneten (Stern-Gerlach-Experiment) nicht allein von der Orientierung dieser Magnete in die Richtung a bzw. b abhängt, sondern zusätzlich durch einen versteckten Parameter λ determiniert wird, dann gilt

und

, wobei der Parameter λ "entscheidet", welche der vier Vorzeichenkombinationen tatsächlich realisiert werden. In einer statistischen Gesamtheit von dissoziierenden Molekülen, die mit der normierten Wahrscheinlichkeitsverteilung ρ(λ),

, bezüglich des Parameters λ verteilt sind, ist der Erwartungswert E(a,b) für das Produkt der Spinmessungen durch

gegeben. Die Quantenmechanik liefert für diesen Erwartungswert den Ausdruck E(a,b) = – ab, d.h. das (negative) Skalarprodukt der beiden Einheitsvektoren a und b.

Die Bellschen Ungleichungen setzen nun drei dieser Erwartungswerte folgendermaßen in Beziehung:



.

Sind die Einheitsvektoren a, b und

komplanar und jeweils um den Winkel 60° gegeneinander versetzt, so gilt

, und die Bellschen Ungleichungen stehen folglich im Widerspruch zur Quantenmechanik. Es kann also keine lokale deterministische Theorie versteckter Parameter geben, die alle Aussagen der Quantenmechanik reproduziert.

Zieht man in Betracht, daß reale Detektoren nicht mit dem idealen Wirkungsgrad von eins arbeiten, also gelegentlich nicht ansprechen, dann kann man die folgende, nach Clauser, Horne, Shimony und Holt benannte strengste Variante der Bellschen Ungleichungen (Bell-Clauser-Horne-Ungleichung, BCH-Ungleichung, 1974) ableiten:



,

die ebenfalls im Widerspruch zur Quantenmechanik steht (man wähle z. B. a, b,

und

komplanar, jeweils um 45° gegeneinander versetzt).

Zur experimentellen Prüfung der Bellschen Ungleichungen wurden z.B. mit Erfolg korrelierte Photonenpaare herangezogen, wie sie bei Kaskadenübergängen angeregter Atome entstehen.

Die Versuchsanordnung besteht aus zwei Photodetektoren (z.B. Sekundärelektronenvervielfachern) mit vorgeschalteten Polarisatoren, zwischen denen Photonenpaare mit korrelierten Spins erzeugt werden. Sei die Koinzidenzrate für die um den Winkel ϕ gegeneinander verdrehten Polarisatoren mit R(ϕ) und bei Abwesenheit der beiden Polarisatoren mit R0 bezeichnet, dann läßt sich unter Beachtung realer Experimentiermöglichkeiten (nichtidealer Wirkungsgrad der Polarisatoren und Detektoren) die folgende, nach S.J. Freedman benannte Ungleichung herleiten:



.

In ihre Ableitung geht lediglich ein, daß die Nachweiswahrscheinlichkeit eines Detektors ohne vorgeschalteten Polarisator nicht kleiner ist als mit Polarisator. Auch diese Ungleichung steht im Widerspruch zur Quantenmechanik; zu ihrer Überprüfung hat man drei verschiedene Koinzidenzraten experimentell zu bestimmen.

Bei dem berühmten Experiment von A. Aspect, J. Dalibard und G. Roger in Orsay (1982) erfolgte die Einstellung der Polarisatoren durch einen Zufallsgenerator während der Flugzeit der Photonen, um eine denkbare Rückwirkung der Polarisatoreinstellung auf die Spins des Photonenpaares bei dessen Entstehung ausschließen zu können. Neuere Experimente verwenden nochmals verfeinerte Methoden, um Einteilchenkorrelationen, wie sie beispielsweise beim Doppelspaltexperiment auftreten, mit hoher Sicherheit ausschließen zu können (Quantenoptik).

Die bisher durchgeführten Experimente zur Prüfung der Bellschen Ungleichungen sprechen gegen lokale Theorien verborgener Parameter und bestätigen die Voraussagen der Quantenmechanik eindrucksvoll.

Eine Eweiterung der Bellschen Ungleichungen auf Dreiteilchen-Zustände liefert das GHZ-Theorem von Greenberger et al. (1989). [WE]

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Frank Gabler, Frankfurt [FG1] (A) (22; Essay Datenverarbeitungssysteme künftiger Hochenergie- und Schwerionen-Experimente)
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Maritha Milde, Dresden [MM2] (A) (12)
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Autoren (A) und Berater (B):

In eckigen Klammern steht das Autorenkürzel, die Zahl in der runden Klammer ist die Fachgebietsnummer; eine Liste der Fachgebiete findet sich im Vorwort.

Markus Aspelmeyer, München [MA1] (A) (20)
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Doz. Dr. Hans-Georg Bartel, Berlin [HGB] (A) (02)
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Prof. Dr. Hans Berckhemer, Frankfurt [HB1] (A, B) (29)
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Karl Eberl, Stuttgart [KE] (A) (Essay Molekularstrahlepitaxie)
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Dr. Roger Erb, Kassel [RE1] (A) (33; Essay Optische Erscheinungen der Atmosphäre)
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Dr. Angelika Fallert-Müller, Groß-Zimmern [AFM] (A) (16, 26)
Stephan Fichtner, Heidelberg [SF] (A) (31)
Dr. Thomas Filk, Freiburg [TF3] (A) (10, 15; Essay Perkolationstheorie)
Natalie Fischer, Walldorf [NF] (A) (32)
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Dr. Thomas Fuhrmann, Mannheim [TF1] (A) (14)
Christian Fulda, Hannover [CF] (A) (07)
Dr. Harald Genz, Darmstadt [HG1] (A) (18)
Michael Gerding, Kühlungsborn [MG2] (A) (13)
Prof. Dr. Gerd Graßhoff, Bern [GG] (A) (02)
Andrea Greiner, Heidelberg [AG1] (A) (06)
Uwe Grigoleit, Weinheim [UG] (A) (13)
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Gunther Hadwich, München [GH] (A) (20)
Dr. Andreas Heilmann, Halle [AH1] (A) (20, 21)
Carsten Heinisch, Kaiserslautern [CH] (A) (03)
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Dr. Hermann Hinsch, Heidelberg [HH2] (A) (22)
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Prof. Dr. Josef Kallrath, Ludwigshafen, [JK] (A) (04; Essay Numerische Methoden in der Physik)
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Dr. Bernd Krause, München [BK1] (A) (19)
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Marita Milde, Dresden [MM2] (A) (12)
Dr. Andreas Müller, Kiel [AM2] (A) (33)
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Dr. Ulrich Parlitz, Göttingen [UP1] (A) (11)
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Dr. Max Rauner, Weinheim [MR3] (A) (15; Essay Quanteninformatik)
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Ingrid Reiser, Manhattan, USA [IR] (A) (16)
Dr. Uwe Renner, Leipzig [UR] (A) (10)
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Prof. Dr. Siegmar Roth, Stuttgart [SR] (A) (Essay Nanoröhrchen)
Hans-Jörg Rutsch, Walldorf [HJR] (A) (29)
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Rolf vom Stein, Köln [RVS] (A) (29)
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Dr. Thomas Wagner, Heidelberg [TW2] (A) (29)
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Prof. Dr. Klaus Andres, Garching [KA] (A) (10)
Markus Aspelmeyer, München [MA1] (A) (20)
Dr. Katja Bammel, Cagliari, I [KB2] (A) (13)
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Steffen Bauer, Karlsruhe [SB2] (A) (20, 22)
Dr. Günther Beikert, Viernheim [GB1] (A) (04, 10, 25)
Prof. Dr. Hans Berckhemer, Frankfurt [HB1] (A, B) (29; Essay Seismologie)
Dr. Werner Biberacher, Garching [WB] (B) (20)
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Prof. Dr. Helmut Bokemeyer, Darmstadt [HB2] (A, B) (18)
Dr. Thomas Bührke, Leimen [TB] (A) (32)
Jochen Büttner, Berlin [JB] (A) (02)
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Prof. Dr. Martin Dressel, Stuttgart (A) (Essay Spindichtewellen)
Dr. Michael Eckert, München [ME] (A) (02)
Dr. Dietrich Einzel, Garching (A) (Essay Supraleitung und Suprafluidität)
Dr. Wolfgang Eisenberg, Leipzig [WE] (A) (15)
Dr. Frank Eisenhaber, Wien [FE] (A) (27)
Dr. Roger Erb, Kassel [RE1] (A) (33)
Dr. Angelika Fallert-Müller, Groß-Zimmern [AFM] (A) (16, 26)
Stephan Fichtner, Heidelberg [SF] (A) (31)
Dr. Thomas Filk, Freiburg [TF3] (A) (10, 15)
Natalie Fischer, Walldorf [NF] (A) (32)
Dr. Thomas Fuhrmann, Mannheim [TF1] (A) (14)
Christian Fulda, Hannover [CF] (A) (07)
Frank Gabler, Frankfurt [FG1] (A) (22)
Dr. Harald Genz, Darmstadt [HG1] (A) (18)
Prof. Dr. Henning Genz, Karlsruhe [HG2] (A) (Essays Symmetrie und Vakuum)
Dr. Michael Gerding, Potsdam [MG2] (A) (13)
Andrea Greiner, Heidelberg [AG1] (A) (06)
Uwe Grigoleit, Weinheim [UG] (A) (13)
Gunther Hadwich, München [GH] (A) (20)
Dr. Andreas Heilmann, Halle [AH1] (A) (20, 21)
Carsten Heinisch, Kaiserslautern [CH] (A) (03)
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Dr. Hermann Hinsch, Heidelberg [HH2] (A) (22)
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Dr. Gert Jacobi, Hamburg [GJ] (B) (09)
Renate Jerecic, Heidelberg [RJ] (A) (28)
Prof. Dr. Josef Kallrath, Ludwigshafen [JK] (A) (04)
Priv.-Doz. Dr. Claus Kiefer, Freiburg [CK] (A) (14, 15)
Richard Kilian, Wiesbaden [RK3] (22)
Dr. Ulrich Kilian, Heidelberg [UK] (A) (19)
Thomas Kluge, Jülich [TK] (A) (20)
Dr. Achim Knoll, Karlsruhe [AK1] (A) (20)
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Günter Milde, Dresden [GM1] (A) (12)
Helmut Milde, Dresden [HM1] (A) (09)
Marita Milde, Dresden [MM2] (A) (12)
Prof. Dr. Andreas Müller, Trier [AM2] (A) (33)
Prof. Dr. Karl Otto Münnich, Heidelberg (A) (Essay Umweltphysik)
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Dr. Thomas Otto, Genf [TO] (A) (06)
Priv.-Doz. Dr. Ulrich Parlitz, Göttingen [UP1] (A) (11)
Christof Pflumm, Karlsruhe [CP] (A) (06, 08)
Dr. Oliver Probst, Monterrey, Mexico [OP] (A) (30)
Dr. Roland Andreas Puntigam, München [RAP] (A) (14)
Dr. Gunnar Radons, Mannheim [GR1] (A) (01, 02, 32)
Dr. Max Rauner, Weinheim [MR3] (A) (15)
Robert Raussendorf, München [RR1] (A) (19)
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Dr. Uwe Renner, Leipzig [UR] (A) (10)
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Hans-Jörg Rutsch, Walldorf [HJR] (A) (29)
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Rolf vom Stein, Köln [RVS] (A) (29)
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Dr. Steffen Wolf, Berkeley, USA [SW] (A) (16)
Dr. Stefan L. Wolff, München [SW1] (A) (02)
Priv.-Doz. Dr. Jochen Wosnitza, Karlsruhe [JW] (A) (23)
Dr. Kai Zuber, Dortmund [KZ] (A) (19)
Dr. Werner Zwerger, München [WZ] (A) (20)

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