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움직이는 스핀입자를 이용한 양자얽힘 생성 방법
Entanglement Generation by Using the Moving Spin 원문보기

韓國磁氣學會誌 = Journal of the Korean Magnetics Society, v.17 no.1, 2007년, pp.6 - 9  

이혁재 (국민대학교 나노전자물리학과)

초록
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양자얽힘 상태를 만들어내는 것은 매우 중요하다. 근거리에 있는 두 계를 양자얽힘 상태로 만드는 것은 그리 어렵지 않으나 직접 상호작용이 불가능 할 정도로 멀리 떨어져서 고정되어 있는 계들을 양자적으로 얽히게 하는 것은 어려운 문제 중의 하나다. 본 논문에서는 먼 거리에 떨어져있는 스핀-1/2입자들 사이에 양자얽힘 상태를 직접적인 상호작용이 아니라 제 삼의 스핀-l/2를 이용하여 생성할 수 있다는 것을 보였다. 상호작용으로는 $F\"{o}rster$ 상호작용과 스핀-스핀 교환 상호작용을 사용하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The generation of entanglement is a very important subject in the quantum computer. Here we suggest the method that generates entanglement between two spin-1/2 particles by using the third moving spin-1/2 particle. We use the $F\"{o}rster$ interaction and the exchange interaction to make ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 그러므로 지금까지 제시한 방법이 멀리 떨어져서 고정되어 있는 입자들을 양자얽힘 상태를 만들지 못할 수도 있다. 그래서 다른 상호작용에 대하여 위의 이야기를 전개할 수 있는지 살펴보겠다. 고체 내에서 가장 잘 알려져 있는 스핀-스핀 교환 상호작용인
  • 이 정도 큐빗 수를 갖는 양자컴퓨터를 구현하기 위해서는 현재의 트랜지스터 컴퓨터처럼 고체물리를 기반으로 한 형태가 되어야 큐빗 개수를 늘리는데 문제가 없을 것으로 보고 있다. 때 가까이 있는 큐빗들 사이뿐만 아니라 멀리 떨어져 고정되어 있는 큐빗들 사이에 앙자얽힘을 구현해야만 하는데 본 논문은 이것을 해결할 있는 방법을 간단한 스핀 계에서 제시하려고 한다.

가설 설정

  • 붙이고 초기 상태는 |1>로 준비한다. 이 입자는 자유롭게 이동할 수 있다고 가정하자. 세 개의 입자들로 준비된 이러한 계의 양자상태는
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참고문헌 (11)

  1. P. W. Shor, 'Algorithms for quantum computation: discrete logaithms and factoring,' in Proceedings of the 35th Annual Symposium on Fundamentals of Computer Science (Los Alamitos, CA, IEEE Press, 1994) 

  2. D. Deutsch, Proc. Roy. Soc. Lond. A, 400, 467 (1982) 

  3. N. A. Gerhenfeld and I. L. Chuang, Science, 275, 350 (1997) 

  4. A. Einsein, B. Podolsky and N. Rosen, Phys. Rev., 47, 777 (1935) 

  5. J. S. Bell, Physics, 1, 195 (1964) 

  6. C. H. Bennett and S. J. Wiesner, Phys. Rev. Lett., 69, 2881(1992) 

  7. C. H. Bennett, G. Brassard, C. Crepeau, R. Jozsa, A. Peres, and W. K. Wootters, Phys. Rev. Lett., 70, 1895 (1993) 

  8. A. K. Ekert, Phys. Rev. Lett., 67, 661 (1991) 

  9. M. A. Nielsen and I. L. Chuang, Quatum Computation and Quantum Information, Cambridge, Cambridge University Press (2000) 

  10. M. S. Kim, J. Lee, D. Ahn, and P. L. Knight, Phys. Rev. A, 65, 040101 (2002) 

  11. D. Braun, Phys. Rev. Lett., 89, 277901 (2002) 

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