Fundamentals of information and computation in the realm of the quanta
La información es un ente físico. Los sistemas físicos registran y procesan información. El reconocimiento de estos hechos desde el punto de vista de la teoría de la información y su relación directa con aplicaciones a nuevas adolescentes ha sido crucial en el desarrollo reciente de la teoría tanto...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Repositorio:
- Repositorio Minciencias
- Idioma:
- eng
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.minciencias.gov.co:20.500.14143/21667
- Acceso en línea:
- https://repositorio.minciencias.gov.co/handle/20.500.14143/21667
- Palabra clave:
- Fluorescencia
Química cuántica -- Qubit
Números cuánticos
Teoría de la información
Análisis de sistemas
Modelos matemáticos
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La información es un ente físico. Los sistemas físicos registran y procesan información. El reconocimiento de estos hechos desde el punto de vista de la teoría de la información y su relación directa con aplicaciones a nuevas adolescentes ha sido crucial en el desarrollo reciente de la teoría tanto básica como aplicada, al mismo tiempo que de otras áreas la computación, matemáticas e ingenierías, donde el reto de construir dispositivos que permiten el procesamiento de información a nivel cuántico es objetivo primordial. En los trabajos de Deutsch (Deutsch, 1985) y Shor (Shor, 1994), la noción de bit clásico de la teoría de la información es conceptualmente extendida a un marco físico radicalmente diferente con la introducción del bit cuántico, donde fue demostrado que los efectos de interferencia cuántica de muchas cosas puede permitir una forma nueva y fundamental de cómputo, donde es posible la ejecución de tareas computacionales, irresolubles, cuentos, como la factorización de números primos, muy grandes, o la simulación exacta de sistemas, multipartitos, cuánticos. Así, la investigación en física de la información y el cómputo cuántico se ha convertido en un foco de desarrollo básico de la fenomenología cuántica, análisis y revisión del cual se presenta en este trabajo. Empezar con la definición formal de qubit, registrador cuántico, y de conjunto universal de compuertas lógicas empleado en la construcción de un computador cuántico, desde la perspectiva de un modelo de computación de rojo cuántica. A partir de este momento, se enfatiza en la versatilidad de la representación de circuito cuántico para intrincar y desintrincar estados cuánticos. De aquí se introduce el "teorema de no clonación" y sus aplicaciones a criptografía cuántica. Se describe dos alternativas a la formulación 'tradicional' o usual de cómputo cuántico: i) computación cuántica geométrica, y ii) computación cuántica unidireccional. Se realiza la caracterización, y cuantificación de intrincamiento cuántico, en particular de sus usos como recurso físico en protocolos de comunicación cuentos cuánticos como teleportación, criptografía, codificación superdensa, y compresión de datos. Se introduce el concepto de paralelismo cuántico de alemán y se analiza su aplicación a la capacidad eficiente de tareas algorítmicas irresolubles clásicamente La decoherencia cuántica se presenta como proceso inherente y central en el procesamiento de información cuántica. Se plantean mecanismos para corregirla o evitarla, en particular, se analiza en detalle el proceso de corrección de errores cuánticos. Finalmente, se describen algunas de las implementaciones físicas de cómputo y comunicación cuántica, y de la forma como un qubit puede ser poseído físicamente en una gran variedad de nanosistemas. |
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Control cuántico de las propiedades electrónicas y de espín en nanoestructuras inorgánicas, orgánicas y biológicas. La publicación completa está disponible en : <a href="http://repositorio.colciencias.gov.co:80/handle/11146/18424" target="blank">http://repositorio.colciencias.gov.co:80/handle/11146/18424</a> |
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Revista Academia Colombiana de Ciemcias; Vol. XXXIII, No. 127-Junio (2009); pp. 201-211 |
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Contiene 4 referencias bibliográficas. Véase el documento adjunto |
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En los trabajos de Deutsch (Deutsch, 1985) y Shor (Shor, 1994), la noción de bit clásico de la teoría de la información es conceptualmente extendida a un marco físico radicalmente diferente con la introducción del bit cuántico, donde fue demostrado que los efectos de interferencia cuántica de muchas cosas puede permitir una forma nueva y fundamental de cómputo, donde es posible la ejecución de tareas computacionales, irresolubles, cuentos, como la factorización de números primos, muy grandes, o la simulación exacta de sistemas, multipartitos, cuánticos. Así, la investigación en física de la información y el cómputo cuántico se ha convertido en un foco de desarrollo básico de la fenomenología cuántica, análisis y revisión del cual se presenta en este trabajo. Empezar con la definición formal de qubit, registrador cuántico, y de conjunto universal de compuertas lógicas empleado en la construcción de un computador cuántico, desde la perspectiva de un modelo de computación de rojo cuántica. A partir de este momento, se enfatiza en la versatilidad de la representación de circuito cuántico para intrincar y desintrincar estados cuánticos. De aquí se introduce el "teorema de no clonación" y sus aplicaciones a criptografía cuántica. Se describe dos alternativas a la formulación 'tradicional' o usual de cómputo cuántico: i) computación cuántica geométrica, y ii) computación cuántica unidireccional. Se realiza la caracterización, y cuantificación de intrincamiento cuántico, en particular de sus usos como recurso físico en protocolos de comunicación cuentos cuánticos como teleportación, criptografía, codificación superdensa, y compresión de datos. Se introduce el concepto de paralelismo cuántico de alemán y se analiza su aplicación a la capacidad eficiente de tareas algorítmicas irresolubles clásicamente La decoherencia cuántica se presenta como proceso inherente y central en el procesamiento de información cuántica. Se plantean mecanismos para corregirla o evitarla, en particular, se analiza en detalle el proceso de corrección de errores cuánticos. Finalmente, se describen algunas de las implementaciones físicas de cómputo y comunicación cuántica, y de la forma como un qubit puede ser poseído físicamente en una gran variedad de nanosistemas.Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias1106-452-21296Control cuántico de las propiedades electrónicas y de espín en nanoestructuras inorgánicas, orgánicas y biológicasnopdf10 páginasengControl cuántico de las propiedades electrónicas y de espín en nanoestructuras inorgánicas, orgánicas y biológicas. La publicación completa está disponible en : <a href="http://repositorio.colciencias.gov.co:80/handle/11146/18424" target="blank">http://repositorio.colciencias.gov.co:80/handle/11146/18424</a>Revista Academia Colombiana de Ciemcias; Vol. XXXIII, No. 127-Junio (2009); pp. 201-211Contiene 4 referencias bibliográficas. Véase el documento adjuntoFluorescenciaQuímica cuántica -- QubitNúmeros cuánticosTeoría de la informaciónAnálisis de sistemasModelos matemáticosFundamentals of information and computation in the realm of the quantaArtículo científicoinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Administradores de ciencia y tecnologíaInvestigadoreshttp://purl.org/coar/access_right/c_f1cfReina Estupiñán, John HenryUniversidad del Valle, Univallejhreina@univalle.edu.co2011-06Programa nacional de ciencias básicasComunidad científica colombiana0284-2008Artículos de investigaciónPublicationORIGINALFUNDAMENTOS1.pdfFUNDAMENTOS1.pdfArticulo de Revista Físicaapplication/pdf4397844https://repositorio.minciencias.gov.co/bitstreams/96b973c8-3511-47ea-9bbc-69439a8f90b3/download7b4d986354465f9956caa5ad74e37ed4MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.minciencias.gov.co/bitstreams/6a8c060f-49da-43e2-815b-7823afb1e9f2/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52TEXTFUNDAMENTOS1.pdf.txtFUNDAMENTOS1.pdf.txtExtracted texttext/plain1239https://repositorio.minciencias.gov.co/bitstreams/2a5f2078-048e-4629-ba9b-2874bc4395d2/download6313e9bf00608d420bf166da17eaf209MD56THUMBNAILFUNDAMENTOS1.pdf.jpgFUNDAMENTOS1.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg11295https://repositorio.minciencias.gov.co/bitstreams/fcfce055-7338-4c3b-9d2c-31bdc02e1fcf/download05601c3466481d018482d4036d097859MD5720.500.14143/21667oai:repositorio.minciencias.gov.co:20.500.14143/216672023-11-29 17:38:28.305restrictedhttps://repositorio.minciencias.gov.coRepositorio Institucional de Mincienciascendoc@minciencias.gov.co |