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빛의 거시적 중첩 상태의 구현과 양자 이론의 검증 원문보기

광학과 기술 = Optical science and technology, v.13 no.3, 2009년, pp.18 - 27  

정현석 (서울대학교 물리천문학부)

초록이 없습니다.

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문제 정의

  • 또한 양자 컴퓨터와 양자 암호를 이용한 장거리 양자 통신 등 최근 관심을 모으고 있는 양자정보기술(quantum information technology)을 효율적으로 구현할 수 있는 후보 중의 하나로 양자광학의 도구들을 이용한 접근이 연구되기도 했다[9-11]. 이 글에서 필자는 위상공간(phase space)에서 양자 상태들을 시각화하고 분석하는 잘 알려진 도구인 유사확률분포함수를 간략히 도입하고 거시적 중첩 상태의 구현과 양자 역학의 검증 등에 관하여 최근에 이루어진 연구의 진보를 몇 가지 예와 함께 소개하고자 한다.

가설 설정

  • 먼저 그림 6에서 BS3가 없다고 가정해 보자. 광자검출기 PD2가 단일 광자를 검출하고 광자검출기 PD1가 아무 것도 검출하지 못할 경우 검출된 광자는 b의 경로에서 온 것이므로 광자가 먼저 빠진 후에 더해진 것이 틀림없을 것이다. 반면에 광자검출기 PD1가 단일 광자를 검출하고 광자검출기 PD2가 광자를 검출하지 못한다면 검출된 광자는 c의 경로에서 온 것이므로 광자가 먼저 더해진 후에 빠진 것으로 단정할 수 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
양자 정보처리의 최소 단위는 무엇인가? 양자 정보처리의 최소 단위는 임의의 중첩 상태에 있는두 준위 양자계(two-level quantum system)인 양자 비트(qubit)이다. 양자 광학을 기반으로 한 양자정보처리를 위해서는 보통 단일 광자의 양자 비트가 가정되었다[9].
효율적 양자정보처리를 위해 매우 핵심적인 도구로 무엇이 있는가? 효율적 양자정보처리를 위해 매우 핵심적인 도구로 벨 측정이라는 요소가 있다. 벨 측정은 벨 상태들이라고 불리우는네 개의 상태들을 구별하는 측정이다.
이중 모드 조여진 상태의 각각의 모드에서 한 개씩의 광자를 빼는 방법의 단점은? 최근 이중 모드 조여진 상태의 각각의 모드에서 한 개씩의 광자를 빼는 방법을 통해 이러한 목적에 유용한 상태를 만들 수 있음이 보여졌다[40,41]. 그러나 이러한 방법으로 생성된 상태들을 통해 보일 수 있는 벨 부등식의 위배 정도는 너무 작아서 실제 다양한 실험의 효과를 고려할 경우 실험적으로 벨 부등식 위배를 보이기는 극히 어렵다. 4 개의 결맞음 상태들이 중첩된 형태의 슈뢰딩거 고양이 상태를 이용하는 방법[42]이나 비선형적 상호작용을 보조 적으로 이용하는 방법[43,44] 등이 제안되었으나 이 역시 현재 기술로 당장 구현 가능한 방법들은 아니다.
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