Envoyez le faisceau du laser à travers un polariseur linéaire dont l'axe est orienté à 45 ° de la verticale .
2
Transmettre le faisceau résultant par le cristal BBO . Un petit pourcentage de la lumière incidente sera abaissé en fréquence --- changé en deux photons , chacun avec la moitié de l'énergie du photon incident . Les photons de bas - converti seront enchevêtrés , avec la même polarisation , perpendiculaire à la polarisation du faisceau incident.
3
Placer un polariseur orienté verticalement devant chacune des deux photon unique des détecteurs . Placer une combinaison polariseur /de détection dans chacun des deux faisceaux de sortie à partir du cristal BBO .
4
Mesurer la sortie de chacun des deux détecteurs . Environ la moitié des photons seront bloqués par le polariseur , de sorte que la sortie de n'importe quel détecteur unique sera une chaîne aléatoire de "hits" et "manque ".
5
corréler les sorties des deux détecteurs . Même si ni détecteur , regardé par lui-même, a une chaîne aléatoire de réussites et leurs échecs , les deux photons sont corrélés , de sorte que les deux ont la même chaîne aléatoire .
6 Lorsque vous ne pouvez pas dire qui particules est qui , pourtant, ils sont inextricablement liés , vous avez atteint l'enchevêtrement .
Déplacer un détecteur plus loin le long de la voie de propagation de l'un des faisceaux de convertis. La corrélation sera préservée . Cela signifie que la sortie «aléatoire» de la deuxième détecteur peut être prédite à l'aide de la mesure effectuée au premier détecteur --- un signe de l'intrication .