Resumé
Kvante teleportation lyder som science fiction, men artiklen demonstrerer, hvordan kvantemekanikkens grundprincipper – især kvantesammenfiltring – muliggør overførsel af kvantetilstande uden fysisk transport af partikler. Sørensen og Polzik forklarer, hvordan en tilstand af et fotonfelt i ét laboratorium kan 'teleporteres' til et andet ved hjælp af en kombination af klassisk kommunikation og kvantemæssige ressourcer. Eksperimentet, som er gennemført med makroskopiske tilstande af lys og ikke enkelte fotoner, gør brug af kvante-optiske teknikker og homodyn detektion. Artiklen er en læseværdig og pædagogisk introduktion til både det fysiske fænomen og den praktiske eksperimentelle realisering, og illustrerer hvordan kvanteinformationsteknologi bevæger sig fra teori til laboratorium.
Referencer
[1] Se f.eks. www.m-w.com/cgi-bin/dictionary.
[2] For en oversigt se: Physics World, Marts 1998. Specialudgave om Kvante Information.
[3] W. K. Wootters og W. H. Zurek, Nature 299, 802 (1982).
https://doi.org/10.1038/299802a0
[4] A. Einstein, B. Podolsky og N. Rosen, Phys. Rev. 47, 777 (1935).
https://doi.org/10.1103/PhysRev.47.777
[5] N. Bohr. Phys. Rev. 48, 696 (1935).
https://doi.org/10.1103/PhysRev.48.696
[6] J. S. Bell, Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics. Cambridge Univ. Press 1988.
https://doi.org/10.1063/1.2811599
[7] A. Aspect, J. Dalibard og G. Roger, Phys. Rev. Lett. 49, 1804 (1982)
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.49.1804
G. Weihs, T. Jennewein, C. Simon, H. Weinfurter og A. Zeilinger, Phys. Rev. Lett. 81, 5039 (1998)
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.5039
W. Tittel, J. Brendel, H. Zbinden og N. Gisin, Phys. Rev. Lett. 81, 3563 (1998).
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.3563
[8] D. Bouwmeester, J-W. Pan, K. Mattie, M. Eibl, H. Weinfurter og A. Zeilinger, Nature 390, 575 (1997)
D. Boschi, S. Branca, F. De Martini, L. Hardy og S. Popescu, Phys. Rev. Lett. 80, 1121 (1998).
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.80.1121
[9] C. H. Bennett, G. Brassard, C. Crepeau, R. Jozsa, A. Perez og W. K. Wootters, Phys. Rev. Lett. 70, 1895 (1993).
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.70.1895
[10] A. Furusawa, J. L. Sørensen, S. L. Braunstein, C. A. Fuchs, H. J. Kimble og E. S. Polzik, Science 282, 706 (1998)
https://doi.org/10.1126/science.282.5389.706
Se også Science 282, 2156 (1998).
https://doi.org/10.1126/science.282.5397.2156b
[11] S. L. Braunstein, C. A. Fuchs og H. J. Kimble, Under forberedelse.
[12] Z. Y. Ou, S. F. Pereira, H. J. Kimble og K. C. Peng, Phys. Rev. Lett. 68, 3663 (1992).
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.68.3663
[13] Z. Y. Ou, S. F. Pereira og H. J. Kimble, Appl. Phys. B 55, 265 (1992).
https://doi.org/10.1007/BF00325015
[14] Se f.eks. D. F. Walls og G. J. Milburn, Quantum Optics, 1st ed. Springer 1994.
[15] J. Hald, J. L. Sørensen, C. Schori og E. S. Polzik, Phys. Rev. Lett. 83, 1319 (1999).
Fra og med årgang 38 (2027 -) udgives artikler under licensen Creative Commons Kreditering-IkkeKommerciel CC BY-NC 4.0.
Artikler i årgang 1–37 (1990 - 2026) er ikke udgivet under Creative Commons. Her er alle rettigheder forbeholdt artiklernes respektive forfattere.
