Кубит - Qubit
Единицы из Информация |
Эта статья может быть слишком техническим для большинства читателей, чтобы понять. Пожалуйста помогите улучшить это к сделать понятным для неспециалистов, не снимая технических деталей. (Октябрь 2019) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
В квантовые вычисления, а кубит (/ˈkjuːбɪт/) или же квантовый бит (иногда кубит[нужна цитата ]) - основная единица квантовая информация - квантовая версия классической двоичной кусочек физически реализован с помощью устройства с двумя состояниями. Кубит - это двухуровневая (или двухуровневая) квантово-механическая система, одна из простейших квантовых систем, демонстрирующая особенности квантовой механики. Примеры включают: вращение электрона, в котором два уровня можно принять как спин вверх и спин вниз; или поляризация одного фотон в котором два состояния могут быть взяты как вертикальная поляризация и горизонтальная поляризация. В классической системе бит должен быть в том или ином состоянии. Однако квантовая механика позволяет кубиту находиться в когерентном суперпозиция обоих состояний одновременно, свойство, которое является фундаментальным для квантовая механика и квантовые вычисления.
Этимология
Создание термина кубит приписывается Бенджамин Шумахер.[1] В благодарностях за свою статью 1995 года Шумахер утверждает, что термин кубит был создан в шутку во время разговора с Уильям Вуттерс. В статье описывается способ сжатия состояний, излучаемых квантовым источником информации, так что для их хранения требуется меньше физических ресурсов. Эта процедура теперь известна как Компрессия Шумахера.
Бит против кубита
А двоичный символ, обозначаемый как 0 и 1, используется для представления информации в классических компьютерах. При усреднении по обоим своим состояниям (0,1) двоичная цифра может представлять до одного бита Информация о Шеннон, где кусочек это основная единица Информация Однако в этой статье слово бит является синонимом двоичной цифры.
В классических компьютерных технологиях обработанный бит реализуется одним из двух уровней младшего ОКРУГ КОЛУМБИЯ Напряжение, и при переключении с одного из этих двух уровней на другой, так называемый запретная зона должны проходить как можно быстрее, так как электрическое напряжение не может меняться с одного уровня на другой мгновенно.
Есть два возможных результата измерения кубита - обычно принимаемые за значение «0» и «1», как бит или двоичная цифра. Однако, в то время как состояние бита может быть только 0 или 1, общее состояние кубита согласно квантовой механике может быть когерентная суперпозиция обоих.[2] Более того, в то время как измерение классического бита не повлияло бы на его состояние, измерение кубита нарушило бы его когерентность и безвозвратно нарушило бы состояние суперпозиции. В одном кубите можно полностью закодировать один бит. Однако кубит может содержать больше информации, например до двух бит с использованием сверхплотное кодирование.
Для системы п компонентов, полное описание его состояния в классической физике требует только п бит, тогда как в квантовой физике требуется 2п сложные числа.[3]
Стандартное представление
В квантовой механике общий квантовое состояние кубита можно представить линейной суперпозицией его двух ортонормированный основа состояния (или основание векторов ). Эти векторы обычно обозначают как