Квантовая телепортация: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м Archiving links in WebCite: 1 archived;
"Причесал" параграф, отформатировал ссылку на АИ
Строка 1: Строка 1:
'''Ква́нтовая телепорта́ция''' — передача [[квантовое состояние|квантового состояния]] на расстояние при помощи разъединённой в пространстве [[квантовая запутанность|сцепленной]] пары и классического [[канал связи|канала связи]], при которой состояние разрушается в точке отправления при проведении [[измерение (квантовая механика)|измерения]], после чего воссоздаётся в точке приёма. Термин установился благодаря статье в 1993 году [http://prola.aps.org/abstract/PRL/v70/i13/p1895_1?qid=72bccfead6948c78&qseq=13&show=10 Phys.Rev.Lett. 70, 1895—1899 (1993)], где описано, какое именно явление предлагается так называть и чем оно отличается от популярного в научной фантастике слова «[[телепортация]]». Квантовая телепортация не передаёт энергию или вещество<!-- энергия только у англофранцузов — не материя --> на расстояние. Обязательным этапом при квантовой телепортации является [[передача информации]] между точками отправления и приёма по классическому, неквантовому каналу, которая может осуществляться не быстрее, чем со [[скорость света|скоростью света]], тем самым не нарушая принципов современной физики.
'''Ква́нтовая телепорта́ция''' — передача [[квантовое состояние|квантового состояния]] на расстояние при помощи разъединённой в пространстве [[квантовая запутанность|сцепленной]] пары и классического [[канал связи|канала связи]], при которой состояние разрушается в точке отправления при проведении [[измерение (квантовая механика)|измерения]], после чего воссоздаётся в точке приёма. Термин установился благодаря опубликованной в 1993 году статье<ref
>{{статья
| автор = Bennett C., Brassard G., et al.
| заглавие = Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein-Podolsky-Rosen channels
| издание = Physical Review Letters
| тип = журнал
| год = 1993
| том = 70
| выпуск = 13
| doi = 10.1103/PhysRevLett.70.1895
}}</ref> в журнале «[[Physical Review Letters]]», где описано, какое именно квантовое явление предлагается называть «телепортацией» ({{lang-en|teleporting}}) и чем оно отличается от популярной в научной фантастике «[[телепортация|телепортации]]». Квантовая телепортация не передаёт энергию или вещество<!-- энергия только у англофранцузов — не материя --> на расстояние. Обязательным этапом при квантовой телепортации является [[передача информации]] между точками отправления и приёма по классическому, неквантовому каналу, которая может осуществляться не быстрее, чем со [[скорость света|скоростью света]], тем самым не нарушая принципов современной физики.


== Описание эксперимента ==
== Описание эксперимента ==

Версия от 08:41, 21 октября 2011

Ква́нтовая телепорта́ция — передача квантового состояния на расстояние при помощи разъединённой в пространстве сцепленной пары и классического канала связи, при которой состояние разрушается в точке отправления при проведении измерения, после чего воссоздаётся в точке приёма. Термин установился благодаря опубликованной в 1993 году статье[1] в журнале «Physical Review Letters», где описано, какое именно квантовое явление предлагается называть «телепортацией» (англ. teleporting) и чем оно отличается от популярной в научной фантастике «телепортации». Квантовая телепортация не передаёт энергию или вещество на расстояние. Обязательным этапом при квантовой телепортации является передача информации между точками отправления и приёма по классическому, неквантовому каналу, которая может осуществляться не быстрее, чем со скоростью света, тем самым не нарушая принципов современной физики.

Описание эксперимента

Квантовая телепортация осуществляется за счёт разделения[уточнить] информации на «квантовую часть» и «классическую часть» и независимой передаче этих двух компонентов. Для передачи «квантовой части» используются характерные для квантово-запутанных частиц корреляции Эйнштейна — Подольского — Розена, а для передачи классической информации годится любой обычный канал связи.

Для простоты будем иметь в виду квантовую систему с двумя возможными состояниями и (например, проекцию спина электрона или фотона на заданную ось). Такие системы часто называют кубитами. Однако, описанный способ пригоден для передачи состояния любой системы, имеющей конечное число состояний.

Пусть у отправителя есть частица А, находящаяся в произвольном квантовом состоянии , и он хочет передать это квантовое состояние получателю, то есть сделать так, чтобы у получателя оказалась в распоряжении частица B в том же самом состоянии. Иными словами, необходимо передать отношение двух комплексных чисел и (с бесконечной[уточнить] точностью). Заметим, что главная цель здесь — это передать информацию не как можно быстрее, а как можно аккуратнее. Для достижения этой цели выполняются следующие шаги.

  1. Отправитель и получатель договариваются заранее о создании пары квантово-запутанных частиц C и B, причём C попадёт отправителю, а B — получателю. Поскольку эти частицы запутаны, то каждая из них не обладает своей волновой функцией (вектором состояния), но вся пара целиком (а точнее, интересующие нас степени свободы) описываются единым четырёхмерным вектором состояния .
  2. Квантовая система частиц A и C имеет четыре состояния, однако мы не можем описать её состояние вектором — чистым (полностью определённым) состоянием обладает лишь система из трёх частиц A, B, C. Когда отправитель совершает измерение, имеющее четыре возможных исхода, над системой из двух частиц A и C, он получает одно из 4 собственных значений измеряемой величины. Поскольку при этом измерении система из трёх частиц A, B, C коллапсирует в некое новое состояние, причём состояния частиц A и C становятся известны полностью, то сцепленность разрушается и частица B оказывается в некотором определённом квантовом состоянии.
  3. Именно в этот момент происходит как бы "передача" «квантовой части» информации. Однако восстановить передаваемую информацию пока невозможно: получатель знает, что состояние частицы B как-то связано с состоянием частицы A, но не знает как именно!
  4. Для выяснения этого необходимо, чтобы отправитель сообщил получателю по обычному классическому каналу результат своего измерения (затратив при этом два бита, соответствующие зацепленному состоянию AC, измеренному отправителем). По законам квантовой механики получается, что имея результат измерения, проведённого над парой частиц A и C и плюс к тому запутанную с C частицу B, получатель сможет совершить необходимое преобразование над состоянием частицы B и восстановить исходное состояние частицы A.

Полная передача информации осуществится только после того, как получатель будет обладать данными, полученными по обоим каналам. До того, как получен результат по классическому каналу, получатель ничего не может сказать о переданном состоянии.


Фантастическое понятие телепортации происходит из специфичной интерпретации эксперимента: «исходное состояние частицы A после всего произошедшего разрушается. То есть, состояние было не скопировано, а перенесено из одного места в другое».

Экспериментальная реализация

  • 23 января 2009 года учёным впервые удалось телепортировать квантовое состояние иона на один метр.[5][6]
  • 10 мая 2010 года в эксперименте, поставленном физиками из Научно-технического университета Китая и Университета Цинхуа, проводилась передача квантового состояния фотона на 16 километров. [7][8]

См. также

Примечания

  1. Bennett C., Brassard G., et al. Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein-Podolsky-Rosen channels // Physical Review Letters : журнал. — 1993. — Т. 70, вып. 13. — doi:10.1103/PhysRevLett.70.1895.
  2. Nature 390
  3. Phys.Rev.Lett. 80, 1121—1125 (1998) (arXiv:quant-ph/9710013)
  4. "First quantum teleportation between light and matter" (англ.). 2006-10-05.
  5. "Физики впервые телепортировали ионы на метр. [[Lenta.ru]]" (англ.). 2009-01-26. {{cite news}}: Конфликт с URL–викиссылкой (справка)
  6. "пресс-релиз на сайте Объединенного квантового института" (PDF) (англ.). 2009-01-23.
  7. "Осуществлена квантовая телепортация на 16 километров. [[Compulenta.ru]]". 2010-05-20. {{cite news}}: Конфликт с URL–викиссылкой (справка)
  8. Experimental free-space quantum teleportation (англ.) (16 мая 2010). Архивировано 22 августа 2011 года.

Литература

Ссылки