Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stan kwantowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Informacja kwantowa, której jednostką elementarną jest kubit, jest zawarta w skwantowanym, dyskretnym stanie układu kwantowego. Od informacji klasycznej odróżnia ją charakter probabilistyczny oraz możliwość zakodowania w nielokalnych związkach pomiędzy układami kwantowymi. Kwantowe związki nielokalne, będące powszechną właściwością wszechświata, nazywamy stanami splątanymi. Układ kwantowy jest obiektem podlegającym mechanice kwantowej i jest ograniczony rozmiarowo do skali atomowej. Kubit jest dowolną superpozycją dwóch stanów kwantowych oznaczanych jako |0> i |1>. Odczytując wartość kubitu uzyskuje się z pewnym prawdopodobieństwem wartość 0 lub 1. Nie można przewidzieć która wartość zostanie odczytana. Stan układu kwantowego jest nietrwały, ograniczony przez czas dekoherencji. Czas ten, zdeterminowany szumem i właściwościami układu odczytu, ogranicza skalowalność technologii kwantowych. Kubitem są np. elektron i jego dwuwartościowy spin, foton i jego dwuwartościowy stan polaryzacji, jon z odpowiednio wybranymi dwoma poziomami energetycznymi, ale też molekuły posiadające spin, oscylatory kwantowe czy kwazicząstki. Rejestr kwantowy jest uporządkowanym układem kubitów. Z kubitów i ich układów buduje się logiczne bramki kwantowe. Z kubitów, bramek kwantowych i układów kontrolno- sterujących buduje się systemy kwantowe: komputery, zegary, czujniki, systemy pomiarowe, urządzenia, grawimetry, akcelerometry i wiele innych. Do kontroli kubitów potrzeba jest zaawansowana fotonika, ultrastabilne przestrajalne lasery jednoczęstotliwościowe oraz zaawansowana, najlepiej standaryzowana elektronika.
EN
Quantum information, the unit of which is a qubit, is contained in a quantized, discrete state of a quantum system. What distinguishes it from classical information is its probabilistic nature and the possibility of coding it in non-local relationships between quantum systems. Quantum nonlocal relationships, a common feature of the universe, are called entangled states. A quantum system is an object subject to quantum mechanics and is limited in size to the atomic scale. A qubit is an arbitrary superposition of two quantum states marked as |0> and |1>. When you read the value of a qubit, you get a value of 0 or 1 with some probability. You cannot predict which value will be read. The state of the quantum system is unstable, limited by the time of decoherence. This time, determined by noise and properties of the readout system, limits the scalability of quantum technologies. The qubit is an electron and its bivalent spin, a photon and its bivalent polarization state, an ion with two suitably selected energy levels, but also molecules with spin, quantum oscillators or quasiparticles. A quantum register is an ordered system of qubits. Logical quantum gates are built from qubits and their systems. Quantum systems are built from qubits, quantum gates and measurement and control systems: computers, clocks, sensors, measuring systems, devices, gravimeters, accelerometers, and many others. To control qubits, you need advanced photonics, ultra-stable tuneable single-frequency lasers, and advanced, preferably standardized electronics.
EN
The paper proposes a study of molecular interactions using the planetary model of the atomic structure. The description refers to transfer of the interactions by electrons bonded with an atom in a planetary system. In molecules we refer to analysis of electrons that remain unpaired during the formation of chemical compounds. The planetary electronic state of molecular interactions is defined by considering the action arm for interatomic forces. Then the interaction torque is defined. The problem is studied in a collection of atoms forming a nanoparticle and then analysis is carried on in the entire volume of the nanocomposite, which is defined as a set of the nanoparticles in a field of matrix-nanofiller interactions. As a result, new mechanical, magnetic, and optical properties of the nanocomposite arise and are described herein. The atomic-scale phenomena are described by both classical and quantum mechanics and are then transferred to the nanoparticle scale by applying statistical mechanics. The quantum solutions for the optically active electrons form the basis for the optical properties of the nanocomposite using forced gyrobirefringence and Maxwell equations. The results of the theoretical analysis are confirmed by experiment using an electron paramagnetic resonance spectrometer.
3
Content available Teleportacja nieznanego stanu kwantowego
PL
Artykuł przedstawia protokół kwantowej teleportacji nieznanego stanu kwantowego. Treść zawiera matematyczne podstawy teleportacji, przedstawia schemat układu teleportującego oraz opisuje dlaczego teleportacja pozostaje w zgodzie z twierdzeniem o nieklonowaniu. Opisane zostaną stany Bella oraz wszystkie możliwe przypadki teleportacji tych stanów.
EN
The article presents an unknown quantum state teleportation Protocol. The content includes basic math teleportation, shows a model of teleportation and describes why teleportation is in harmony with the non-cloning theorem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.