Kvantbit
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2020-11) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Kvantbit eller qubit (från engelskans quantum binary digit) representerar den minsta enheten kvantinformation. Den fundamentala skillnaden mellan en kvantbit och en klassisk bit är att den senare bara kan ha värdet 0 eller 1.
En kvantbit motsvarar ett kvanttillstånd, en linjär superposition, s.k. kvantsuperposition,
mellan de två komponenttillstånden och . Tillstånden betecknas vanligen med Diracs bra-ket-notation. och uttalas 'kett 0' och 'kett 1'. Kettarna representerar ett kvantmekaniskt tillstånd, där den fysiska realiseringen kan skilja. Det kan till exempel vara spinn hos en elektron, där spinn-upp är och spinn-ned är .
Ett kvantbitregister är en sekvens med ett antal sammanförda kvantbitar. Kvantdatorer utför beräkningar genom att använda kvantbitar. Dessa datortyper är dock i realiteten inte konstruerade, men olika kvantalgoritmer har upptäckts vilka utnyttjar kvantegenskaper för att exempelvis sortera eller faktorisera tal i dess primtal.
Det är också möjligt att använda tre komponenter för att representera kvantinformation, s.k. qutrit, vars tillstånd betecknas , och .
Se även
Externa länkar
- Wikimedia Commons har media som rör Kvantbit.
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Författare/Upphovsman: Y. Salathé, M. Mondal, M. Oppliger, J. Heinsoo, P. Kurpiers, A. Potočnik, A. Mezzacapo, U. Las Heras, L. Lamata, E. Solano, S. Filipp, and A. Wallraff, Licens: CC BY-SA 3.0
Four superconducting qubits, four coplanar waveguide resonators, and input, output, flux, and microwave drive lines. From the paper "Digital Quantum Simulation of Spin Models with Circuit Quantum Electrodynamics", Physical Review X 5, 021027 (2015), doi:10.1103/PhysRevX.5.021027 by Y. Salathé, M. Mondal, M. Oppliger, J. Heinsoo, P. Kurpiers, A. Potočnik, A. Mezzacapo, U. Las Heras, L. Lamata, E. Solano, S. Filipp, and A. Wallraff.