光子的量子隐形传态

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关键字研究, 这可以证明光子的量子隐形传态的原则可能性.
 
 
这是必要的基本的物理原因原则可能性的遥远的广播遗传和代谢信息使用两极化 (spiniruûŝih) 光子. 证明, 适用两个翻译体外 (用激光), 体内, 即. 在单元格之间的生物系统中.

实验量子隐形传态

通过实验证明的量子隐形传态 – 转让和上任何任意距离状态量子系统还原. 量子隐形传态的过程中主要的光子是两极化, 和这种两极化传递到遥远的状态. 纠结的双光子是测量的对象, 第二个光子的困惑对可以任意地不初始. 量子隐形传态是量子计算的关键要素.

梦想的心灵 – 它是能力的我的梦想旅行只是能力的由出现在距离. 量子隐形传态可以被完全地描绘为其属性的经典物理学由测量. 为了使, 到一些距离,使此对象的一个副本,它不是必要要传递到配件或零件. 所有, 什么是必要的这种转移 – 它被拍摄与有关它的完整信息, 这可以用于重新创建该对象. 但如何准确是此信息以生成原始的精确副本? 如果这些部分和片断将由电子提交, 原子和分子? 他们个别的量子性质会发生什么, 其中, 根据海森堡不确定性原理, 不能用任何精密测量?
贝内特和其他人. [1] 经验证的, 它是可能转移到另一个粒子的量子态, 即. 量子隐形传态过程, 那不会传送任何有关此条件信息传输的过程中. 这种困难是可以克服的, 如果您使用的纠纷自由原则 (纠缠), 量子力学的特殊属性 [2]. 它显示量子系统之间的相关性显著更严格, 比它可以做所有经典的相关性. 量子信息的传输的可能性 – 波量子通信和量子计算的基本结构之一 [3]. 虽然在量子信息处理中没有迅速取得进展,但, 在量子系统管理困难不允许你在实验实施的新建议作出适当的进展. 量子密码通信中有不希望快速发展步伐 (传输敏感数据的主要考虑事项), 以前我们只有成功地证明了量子密集编码的可能性 [五], 作为量子机械放大数据压缩. 此在实验方面的进展缓慢的的主要原因, 这虽然有生成的纠缠光子对的方法 [6], 纠缠的态原子只是刚刚开始进行研究 [7] 而且它们没有更多可用, 混乱的状态的两个刻度.
在这里我们将发布第一个量子隐形传态的实验验证. 通过创建的光子纠缠不清的参量下转换过程通过对, 以及通过 dvuhfotonnoj 干涉测量分析的纠纷免费, 我们可以供应的量子特性 (在我们的例子,偏振态) 从一个光子到另一个. 方法, 在这项实验开发, 将是极为重要的量子通信中的研究, 和未来的实验研究量子力学的基本原理.