Ambientalismo quântico: proteção global através de operações locais e transição quântico-clássico

dc.creatorEduardo Carlo Mascarenhas Moraes
dc.date.accessioned2019-08-11T23:23:50Z
dc.date.accessioned2025-09-09T00:02:06Z
dc.date.available2019-08-11T23:23:50Z
dc.date.issued2010-08-20
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1843/IACO-8A9SA8
dc.languagePortuguês
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Gerais
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectEletrodinâmica quântica
dc.subjectEmaranhamento quântico
dc.subjectInformação quântica
dc.subjectFísica
dc.subject.otherEmaranhamento quântico
dc.subject.otherSistema quântico
dc.subject.otherInformação quântica
dc.subject.otherEletrodinâmica quântica de cavidades
dc.titleAmbientalismo quântico: proteção global através de operações locais e transição quântico-clássico
dc.typeDissertação de mestrado
local.contributor.advisor-co1Marcelo de Oliveira Terra Cunha
local.contributor.advisor1Marcelo Paleologo Elefteriadis de Franca Santos
local.contributor.referee1Ronald Dickman
local.contributor.referee1Carlos Henrique Monken
local.contributor.referee1José Geraldo Peixoto de Faria
local.description.resumoNós estudamos como proteger informação quântica em sistemas quânticos sujeitos a dissipação local. Nós mostramos que combinando o uso de sistemas de três níveis, monitoramento do ambiente e realimentação local baseada na informação adquirida no monitoramento, podemos deterministicamente e completamente proteger qualquer informação quântica disponível, incluindo emaranhamento inicialmente dividido por diferentes partes. Estes resultados podem representar um ganho em recursos e ou distância em protocolos de comunicação como repetidores quânticos e teleportação assim como tempo em memórias quânticas. Mostramos também que o monitoramento local de ambientes fornece uma implementação física do protocolo ótimo de conversão de estados emaranhados. Utilizando o mesmo formalismo, mostramos também a transição de uma interação inteiramente quantizada para uma semiclássica em sistemas quânticos com número baixo de excitações. Em particular, simulamos as zonas de Ramsey de microondas utilizadas em interferometria de átomos de Rydberg, preenchendo a lacuna entre a evolução Jaynes-Cummings fortemente emaranhadora e a rotação semiclássica dos estados internos do átomo. Nós também relacionamos a informação que flui com os fótons que escapam da cavidade à geração de emaranhamento entre campo da cavidade e átomo, e detalhamos os papeis ocupados pela forte dissipação e pelo bombeamento externo na preservação da coerência atômica ao longo da interação. Mostramos que no limite clássico a informação contida nos fótons tende a zero e que a vasta gama de possibilidades quânticas desaparece de tal forma que o sistema segue sempre uma única trajetória, a trajetória clássica, e além disso múltiplos observadores registram o mesmo movimento clássico.
local.publisher.initialsUFMG

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