Preguntas etiquetadas con entanglement

Para preguntas sobre el principio y la aplicación del entrelazamiento cuántico. Es un fenómeno físico que ocurre cuando se generan pares o grupos de partículas, interactúan o comparten proximidad espacial de manera tal que el estado cuántico de cada partícula no se puede describir independientemente del estado de las otras, incluso cuando las partículas están separados por una gran distancia; en cambio, se debe describir un estado cuántico para el sistema como un todo. (Wikipedia)

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¿El enredo es transitivo?
¿El enredo es transitivo , en un sentido matemático? Más concretamente, mi pregunta es esta: Considere 3 qubits q1, q2q1,q2q_1, q_2 y q3q3q_3 . Asumir que q 2q1q1q_1 y están enredados, y esoq2q2q_2 q 3q2q2q_2 y están enredadosq3q3q_3 Entonces, ¿ están y enredadosq 3q1q1q_1q3q3q_3 ? Si es así, ¿por qué? …



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¿Qué significa que se enreden dos qubits?
He hecho algún tipo de investigación en línea sobre qubits y los factores que los hacen infames, es decir, permitir que los qubits mantengan 1 y 0 al mismo tiempo y otro es que los qubits pueden enredarse de alguna manera para que puedan tener datos relacionados en ellos, sin …

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Construcción general de
Dos de los estados enredados más conocidos son el estado GHZ El | Psi⟩=1 / 2-√( | 0 ⟩⊗ n+ | 1 ⟩⊗ n)|ψ⟩=1/2(|0⟩⊗n+|1⟩⊗n)|\psi\rangle = 1/\sqrt{2}\left( |0\rangle^{\otimes n} + |1\rangle^{\otimes n}\right) y elWnorteWnW_n-state, conW3= 1 / 3-√( | 100 ⟩ + | 010 ⟩ + | 001 ⟩ )W3=1/3(|100⟩+|010⟩+|001⟩)W_3 = …

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Usando un número fraccional de bits clásicos dentro de la teletransportación cuántica
Recientemente, escuché que puede haber transferencia de bits clásicos racionales (por ejemplo, 1.5 cbits) de una parte a otra a través de la teletransportación cuántica. En el Protocolo de teletransportación estándar , se requieren 2 bits clásicos y 1 estado de recursos compartidos entrelazados al máximo para una teletransportación perfecta …





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¿Qué sucede si dos qubits entrelazados por separado pasan a través de una puerta C-NOT?
Supongamos que transformo un estado de la siguiente manera: Comienzo con el estado .|0⟩⊗|0⟩⊗|0⟩⊗|0⟩|0⟩⊗|0⟩⊗|0⟩⊗|0⟩\lvert 0\rangle \otimes \lvert0\rangle \otimes \lvert0\rangle \otimes \lvert 0 \rangle Enredo los qubits primero y segundo (con una compuerta H y C-NOT). Luego enredo los qubits tercero y cuarto de la misma manera. Si trato de aplicar …


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Puerta CNOT en Qubits enredados
Estaba tratando de generar el estado de Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) para NNN estados usando computación cuántica, comenzando con |000...000⟩|000...000⟩|000...000\rangle (N veces) La solución propuesta es aplicar primero la Transformación de Hadamard en el primer qubit, y luego comenzar un ciclo de puertas CNOT con el primer qubit de todos los demás. …



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