光子的量子隱形傳態

光子的量子隱形傳態

實驗確認
量子隱形傳態密切相關的一代和纏結的光子測量; 他們是最重要的任務的任何實驗確認. 直到現在,只有幾個實驗設施, 那可以是令人困惑的國家教育, 和沒有通過實驗驗證的資料, 要確定任何種類的量子系統的所有四個 Bellovskih 國家. 然而,, 糾纏的雙光子可以很容易, 和他們可能預期中至少兩個 Bellovskih 的四個國家.
我們得到了糾纏光子2和3的參量下轉換. 在此方法中,, 非線性晶體中, 通過抽光子進入可能自發地衰變成兩個光子, 其中,在類型 2 參量下轉換的情況下都能, 這個方程中 (2) (圖 2) [6].
為了實現光子1的貝爾狀態預測和2, 我們要讓他們難以區分. 若要實現此不可分辨性, 我們的 rasŝepitele 梁疊加在翻譯這些兩個光子 (圖 1b). 如果他們掉下來每側, 它是如何, 他們每個人都將仍然兩側的出現? 明白了, 這可能發生, 如果他們認可, 或打開. 在量子物理學中,我們必須有這兩個幾率為電壓的疊加. 單脈衝, 振幅的反映, 通過添加負面信號接收. 然而,, 它似乎, 這兩個進程相互排斥. 然而,, 它是只對稱輸入的狀態. 到這兩種可能性的反對稱狀態是其他相關的負面信號, 因此, 它們會干擾 [15,16]. 此滿足光子1的預測和2反對稱狀態 |Ψ|為了放置在每個分路器輸出的檢測器,以及用於同時登記2月1日 (與匹配) [17-19].
以確保, 光子1和2是在其到達時間不可區分, 其 generirut, 使用脈衝光束抽運, 和直接通過窄帶篩檢程式, 更多給時間的一致性, 比的脈衝抽運長度 [20]. 該實驗具有200fs的泵送脈衝持續時間在重複頻率76兆赫. 的降頻轉換的光子的分析的788納米,表明4nm的狹縫寬度的波長, 他們的相干時間是520飛秒. 這應被理解為, 1,由於光子也作為纏結對部分, 其夥伴可以作為光子的發生的指示符1.
如何可以唯一的實驗來證明嗎, 未知的量子狀態可以傳送? 首先它應當充分表明, 那量子隱形傳態是唯一已知的國家, 凡任何其他條件消失. 最主要的在其國家兩極化元件, 和在原則上,, 我們可以認識到輻射來源的水準或垂直極化. 但仍未顯示, 電訊站工作的任何一般的疊加, 由於我們的實驗中首選的兩行. 因此,在第一個實驗中,我們選擇線性偏振基態隱形傳輸的兩種狀態-450至+450, 而且已經有了的水準和垂直極化的疊加. 第二, 實驗必須證明, 那量子隱形傳態正在研究這兩個基本條件 superpoziciâh. 因此,我們也表現出為圓極化的量子隱形傳態.