domingo, 1 de junho de 2014

O teletransporte quântico fica confiável em Delft


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Um grupo de pesquisa da Delft University of Technology criou o menor de cérebro entre os escritores de ciência do mundo, em uma tizz absoluto, demonstrando o que descreve o teletransporte quântico como confiável.


Claro, mencionar fenômenos quânticos como o entrelaçamento (e, portanto, de teletransporte) e ângulo qualquer um pode pensar é " Einstein estava errado ", como se a idéia fosse novo.







A menos que eles estão completamente fora do feixe e acho que este é o primeiro teletransporte quântico nunca.


(Ele não foi ajudado pela universidade jogando até o ângulo Einstein em seu comunicado de imprensa link abaixo).


Entanglement tem, é claro, há tanto tempo que ele é explorado em sistemas comercialmente disponíveis como sistemas de distribuição de chaves quânticas. Se o equipamento computador quântico D-Wave é para ser acreditado - é apenas tinha um papel escalado para as páginas agosto de Physical Review X - então emaranhamento foi observado dentro de suas máquinas.


Então, o que o grupo da Universidade de Delft, na verdade, feito?


O estudo, publicado na Science ( abstrato ) e está disponível em versão de pré-impressão em Arxiv , afirma não ser o primeiro teletransporte de informação, mas sim o primeiro teletransporte confiável.


Obtendo partículas quânticas escala - elétrons, fótons, ou mesmo átomos - emaranhados é difícil, separando-os é difícil, medir seu estado é difícil, e acima de tudo, preservar o entrelaçamento na presença de ruído é difícil.


Isso faz com que as taxas de um problema de erro: o ruído destrói emaranhamento, e se você está se comunicando informações via estados quânticos, que pode significar dezenas de estados tem que estar preparado e medido.


Confiável "single-shot" medidas de emaranhamento, portanto, tornar os sistemas de comunicação quântica operar com muito mais elevadas taxas de bits do que hoje.


Configuração de teletransporte quântico da Universidade de Delft

A Delft Uni de configuração teletransporte tecnologia parece pronto para uma Igor



O grupo de Delft, liderada pelo professor Ronald Hanson, estão reivindicando para o teletransporte de informação confiável entre os pares de qubits separados por três metros.


Como Hanson diz no lançamento, "A única coisa sobre o nosso método é que o teletransporte é garantido que funcione 100 por cento. A informação será sempre chegar ao seu destino, por assim dizer. E, além disso, o método também tem o potencial de ser 100 por cento preciso. "


O grupo de pesquisa utilizou elétrons em diamantes em chips separados no laboratório.


"Usamos diamantes porque" mini prisões 'para os electrões são formados nesta matéria, sempre que um átomo de azoto, situa-se na posição de um dos átomos de carbono. O fato de que nós somos capazes de ver essas prisões em miniatura individualmente torna possível para nós para estudar e verificar um elétron individual e até mesmo um único núcleo atômico ", disse Hanson.


Os investigadores usaram o estado de rotação dos electrões para demonstrar e medir emaranhamento: se a centrifugação foi alterado no fim da experiência, foi mensurável, na outra extremidade, sem ter de algum modo "cruzado" o espaço entre os dois electrões.


O outro "primeiro" no papel era que eles demonstraram esse comportamento em qubits de longa duração. Teletransporte entre nós remotos tem sido demonstrada em outros experimentos, eles escrevem no papel, mas o teletransporte qubit de longa duração só foi demonstrado "dentro de um registrador qubit local".


A demonstração envolveu a preparação da instalação teleporter, em seguida, que codifica uma estatal para o spin nuclear. "Nós preservar a coerência do qubit alvo por desacoplamento dinâmico, enquanto o resultado de medição é transmitido eo pulso correção final é aplicada. Este protocolo garante que o estado de origem é teletransportado com sucesso em cada uma das corridas experimentais ", escrevem eles.


O próximo passo será o de estender a distância de 1.300 metros dentro do campus Delft, diz o grupo. ®



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