Fotonlar, Kuantum Işınlama

fotonların ışınlanma
yükleyici Yükleniyor...
EAD Logosu Çok uzun sürüyor?

Tekrar yükle Belgeyi yeniden yükle
| Açık Yeni sekmede aç

İndir

 
 
Anahtar kelime araştırma, hangi ilke olasılığını Kuantum Işınlama fotonlar, ispat edecektir.
 
 
Bu gerekli temel fiziksel sebebiyle ilke olasılığı uzak yayın genetik ve metabolik bilgileri kullanarak polarize (spiniruûŝih) fotonlar. Kanıt, ilgili her iki tüp bebek çevirmek için (bir lazer ile), ve içinde vivo, Yani. hücreler arasında biyolojik sistem.

Deneysel Kuantum Işınlama

Deneysel olarak gösterdiği Kuantum Işınlama – transfer ve herhangi bir rasgele mesafe devlet kuantum sistem geri yükleme. Işınlanma birincil foton polarize, ve bu kutuplaşma uzak durumuna geçer. Karışık çift fotonlar ölçümü nesne olduğunu, karışık çiftinin ikinci foton keyfi çok uzakta ilk olabilir. Kuantum Işınlama kuantum hesaplama çok önemli bir unsur olduğunu.

Teleporting rüya – Bu yetenek sadece uzak görünmesini tarafından seyahat rüya gibi. Bir ışınlanma tamamen klasik fiziğin özellikleri tarafından ölçümleri ile karakterize edilebilir. Sipariş için, Bu nesnenin bir kopyasını yapmak için biraz mesafe için parça veya parçalar için geçmek için gerekli değildir.. Tüm, Bu transfer için gerekli olanı – Bu konuda tam bilgi ile filmed olduğunu, Bu nesneyi yeniden oluşturmak için kullanılabilir. Ama orijinal tam bir kopyasını oluşturmak için bu bilgileri ne kadar doğru? Bu parçalar ve parçaları, elektronlar tarafından sunulan, atomların ve moleküllerin? Ne-ecek olmak onların bireysel kuantum özellikleri, hangi, Heisenberg'in Belirsizlik ilkesine göre, herhangi bir kesinlik ile ölçülemez?
Bennett ve diğerleri. [1] kanıtlanmış, Bir parçacık quantum durumunu aktarmak mümkündür, Yani. Kuantum Işınlama işlemi, aktarılması sürecinde bu durumu hakkında herhangi bir bilgi aktarılmaz. Bu zorluğu aşmak, Dolaştırmak-free İlkesi kullanırsanız (karmaşıklık), kuantum mekaniğinin özel özellikleri [2]. Bu kuantum sistemleri arasındaki korelasyon önemli ölçüde daha katı şekilde gösterir, Klasik bağıntı yapabilir. Kuantum bilgi bulaşması olasılığı – temel yapı dalga kuantum iletişim ve kuantum hesaplama [3]. Kuantum bilgi işleme, hızlı ilerleme olmasına rağmen, Kuantum sistemleri yönetme, sorunlara yeni öneriler deneysel uygulanması yeterli ilerleme yapmaya izin vermiyor. Kuantum kriptografi yılında değil umut verici hızlı adımlar (hassas veri aktarımı için konuları birincil), daha önce sadece başarıyla kuantum yoğun kodlama olasılığı olduğunu kanıtladı [5], Kuantum mekanik amplifikasyon veri sıkıştırma. Deneysel olarak yavaş bir ilerleme için başlıca nedeni, Bu olmasına rağmen karışık foton çiftleri yöntemleri [6], sadece başlangıç belirlenmesi için karışık durumu atomları vardır [7] ve artık kullanılabilir, iki keneler muddled durumu.
Kuantum Işınlama ilk deneysel doğrulama burada yayınlıyoruz. Fotonlar karışık parametrik aşağı-dönüşüm sürecinde çiftleri oluşturarak, hem de dvuhfotonnoj gibi Interferometry dolaştırmak-free çözümlenmesi için aracılığıyla, Kuantum özellikler sağlayabilir (Bizim durumumuzda, kutuplaşma durumu) başka bir bir foton. Yöntemleri, Bu deneyde geliştirdi, Kuantum İletişim Araştırmaları çok önemli olacak, ve kuantum mekaniğinin temelleri üzerinde gelecekteki deneyler.