Téléportation quantique des photons

des photons téléportation
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La recherche fondamentale, démontre la possibilité de principe de la téléportation quantique des photons.
 
 
Ceci est nécessaire pour la fondation physique de la téléportation de l'information génétique et métabolique à l'aide de photons (polarisés ) matériels. Cette preuve, est applicable, autant pour la téléportation in vitro (à l'aide d'un laser), qu'in vivo, c'est à dire. dans le système biologique entre les cellules.

Téléportation quantique expérimentale

La téléportation quantique est expérimentalement démontrée – c'est le transfert et la restauration sur toute distance arbitraire de l'état quantique. Dans le processus de téléportation le photon primaire est polarisé, et cette polarisation constitue l'état transmis à distance. La paire de photons intriqués est l'objet de la mesure, où le second photon de la paire intriquée peut se trouver arbitrairement éloigné du photon initial. La téléportation quantique est un élément clé de l'informatique quantique.

Le rêve de se téléporter – C'est le rêve de la capacité de voyager en apparaissant simplement à une certaine distance du point de départ. L'objet d'une téléportation peut être complètement caractérisée par ses propriétés de la physique classique, à l'aide des mesures. Afin, de faire une copie de cet objet, à une certaine distance, il n'est pas nécessaire d'y passer ses parties ou composants. Tout ce qui est noté ici, qui est nécessaire pour ce transfert – c'est le relevé complet de l'information à son sujet, qui peut être utilisée pour recréer l'objet. Mais quelle doit être la précision de ces informations pour générer une copie exacte de l'original? Si ces pièces sont représentés par des électrons, des atomes et ou des molécules? Que va-t-il advenir de leurs propriétés quantiques individuelles, ces spectres sonores, selon le principe d'incertitude de Heisenberg, ne peuvent pas être mesurées avec précision?
Bennett et d'autres. [[1]] ont prouvé, qu'il est possible de transférer l'état quantique d'une particule à l'autre, c'est à dire. que le processus de téléportation quantique, qui n'assure pas le transfert de toute l'information sur cet état, dans le processus de transfert. peut être surmonté, si l'on utilise le principe de l'intrication (entanglement), qui est une propriété particulière de la mécanique quantique [[2]]. Cela exprime considérablement plus strictement, la corrélation entre les systèmes quantiques , que ne peuvent le faire toute les corrélations classiques. La possibilité de transmission de l'information quantique – est l'une des structures fondamentales de la communication quantique ondulatoire et du calcul quantique [3]. Bien qu'il y ait des progrès rapides dans la description du traitement de l'information quantique, les difficultés à gérer les systèmes quantiques ne nous permettent pas de faire des progrès adéquats dans la mise en œuvre expérimentale de nouvelles propositions. [4], Sans promettre des progrès rapides dans la cryptographie quantique (les considérations de base pour le transfert de données sensibles), nous avons prouvé avec succès, ci-dessus, la possibilité du codage dense quantique [ [5] ], comme de l'accroissement mécanique-quantique de la compression de données . La principale raison de cette lenteur dans le progrès expérimental, réside dans le fait que malgré l'existence des méthodes de production de paires de photons intriqués [[6]], l'état intriqué des atomes commencent seulement à être étudiés [[7]] et ils ne sont pas plus possibles, l'état intriqué de deux quantas.
Nous publions ici la première vérification expérimentale de la téléportation quantique. En créant des paires de photons intriqués à l'aide du processus de "top-down-conversion" paramétrique, ainsi que par le biais de l'interférométrie à double photon, pour l'analyse du processus d'intrication, nous parvenons à transférer des propriétés quantiques (dans notre cas c'est l'état de polarisation) d'un photon à l'autre. Les méthodes, mises au point dans cette expérience, auront une grande importance autant pour la recherche en communication quantique, que pour de futures expériences sur les principes fondamentaux de la mécanique quantique.