«quantum-state» 태그된 질문

양자 시스템은 수학적으로 '양자 상태'로 설명 할 수 있습니다. 시스템이 닫히거나 격리 될 때 상태는 '순수'하며 기본 벡터의 합 (즉, '중첩')으로 쓸 수 있습니다. 시스템이 개방형 시스템의 하위 시스템 인 경우 상태는 일반적으로 '혼합'되어 순수한 상태로 기록 될 수 없으므로 밀도 매트릭스로 작성되어야합니다. 적절한 경우 밀도 매트릭스 태그 사용을 고려하십시오

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더 큰 시스템의 일부가 아닌 상태에서 포지티브 맵으로 작업 할 수 있습니까?
내가 최근에 물어 본 질문에 대한 의견 에서 긍정적 인 연산자에 대해 user1271772 와 나 사이에 토론이 있습니다. I는 양의 추적 보존 오퍼레이터 알고 (예를 들어, 부분 전치) 혼합 상태에 작용하는 경우 있지만 다음 이되는 시스템의 밀도 행렬 최대 유효 밀도 행렬이 청소부 인 얽힌-따라서 이것은 유효한 연산자가 아닙니다.ρ Λ …

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순수한 상태 및 혼합 상태에 대한 밀도 매트릭스
밀도 행렬의 동기는 무엇입니까? 그리고 순수한 상태의 밀도 매트릭스와 혼합 상태의 밀도 매트릭스의 차이점은 무엇입니까? 이것은 순수한 양자 상태와 혼합 양자 상태의 차이점은 무엇입니까? & qubit의 밀도 매트릭스를 찾는 방법은 무엇입니까? 다른 답변을 작성하실 수 있습니다.

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불완전한 양자 복사
무 복제 이론에 의해 임의의 양자 상태를 복제 할 수있는 기계를 구성하는 것은 불가능하다는 것이 알려져있다. 그러나, 복사가 완벽하지 않다고 가정되면, 범용 양자 복제 기계가 생성 될 수 있으며, 원래 상태 및 사본이 기계에 의존하는 어느 정도의 충실도를 갖는 임의의 양자 상태의 불완전한 사본을 생성 할 수있다. 나는 양자 복사 …

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자발적인 파라 메트릭 다운 변환 (SPDC)에 의해 생성 된 상태
나는 광 양자 컴퓨팅 모델에 사용하기위한 SPDC의 효능을 연구하고 있는데 만약 내가 사용하고 있다면 광자가 그들이 나올 때의 상태 (예를 들어 벡터로 표시됨)를 정확히 파악하려고 노력했다 타입 1 SPDC와 저는 광자의 분극을보고 있습니다. 사용 된 참조를 제공하십시오 =)

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큐 비트와 양자 상태의 차이점은 무엇입니까?
일반적으로 큐빗은 수학적으로 다음과 같은 형태의 양자 상태로 표현됩니다. |ψ⟩=α|0⟩+β|1⟩|ψ⟩=α|0⟩+β|1⟩\lvert \psi\rangle = \alpha \lvert 0\rangle + \beta \lvert 1\rangle기초를 사용하여 {|0⟩,|1⟩}{|0⟩,|1⟩}\{ \lvert 0\rangle, \lvert 1\rangle \}. 큐비 트는 시스템의 양자 상태 (즉, 벡터)를 나타내는 양자 컴퓨팅 및 정보에서 사용되는 용어 일뿐입니다. 큐 비트와 양자 상태 사이에 근본적인 차이가 있습니까? 그것이 …

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양자 상태 게임에 대한 최적의 전략
다음 게임을 고려하십시오. 나는 공정한 동전을 뒤집으며 결과 (머리 / 꼬리)에 따라 다음 상태 중 하나를 줄 것입니다. |0⟩ or cos(x)|0⟩+sin(x)|1⟩.|0⟩ or cos⁡(x)|0⟩+sin⁡(x)|1⟩.|0\rangle \text{ or } \cos(x)|0\rangle + \sin(x)|1\rangle. 여기, xxx알려진 일정한 각도입니다. 그러나 나는 당신에게 어떤 주를 주 었는지 말하지 않습니다. 어떤 상태가 옳은지 추측하면서 옳을 확률을 최대화하기 위해 …

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얽힌 Qubits에 CNOT 게이트
양자 컴퓨팅을 사용하여 상태에 대해 GHZ (Greenberger-Horne-Zeilinger) 상태를 생성하려고했습니다. (N times)NNN|000...000⟩|000...000⟩|000...000\rangle 제안 된 솔루션은 먼저 첫 번째 큐빗에 Hadamard Transformation을 적용한 다음 다른 모든 큐빗의 첫 번째 큐 비트로 CNOT 게이트 루프를 시작하는 것입니다. 이 Hadamard 변환 후 여기에 형성되는 Bell state 과 같이 얽힌 쌍의 일부인 경우 CNOT ( …

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