Quantum Information 0800-PA-QUANTINF
1. Teoria zbiorów wypukłych, zbiory stanów klasycznych i kwantowych:
a) zbiory wypukłe, kombinacje wypukłe, punkty ekstremalne, tw. Kreina-Millmana i Caratheodoryego.
b) zbiory stanów klasycznych i kwantowych, kula wpisana i opisana,
c) qubit, ball Blocha, stany czyste vs. wektory stanu, faza globalna, pierwsza wiązka Hopfa.
d) rozkłady stanu mieszanego na kombinacje stanów czystych.
2. Konsekwencje niekomutatywności:
a) zasada nieoznaczości, entropia Shannona i sformułowanie Maasen-Uffink
b) bazy wzajemnie nieobciążone, metody konstrukcji.
c) random access codes
3. Mechanika kwantowa ukłądów złożonych i otwartych:
a) iloczyn tensorowy i stan częściowy
b) stany splątane i separowalne
c) kanały kwantowe
d) pomiary uogólnione.
4. Twierdzenia o podnoszeniu:
a) purytikacja stanu mieszanego
b) realizacja kanału kwantowego jako efektu ewolucji unitarnej na większym układzie
c) realizacja pomiaru uogólnionego jako pomiaru projektywnego na większym układzie
5. Teoria kanałów kwantowych:
a) wektoryzacja i realignment
b) znajdowanie postaci Kraussa dla zadanego kanału
c) kanały qubitowe, bistochastyczne, random unitary, kanały Pauliego.
6. Teoria pomiarów uogólnionych.
a) rozróżnianie stanów kwantowych, teoria Hellstroma
b) SIC POVMy
7. Układy optyczne w dziedzinie polaryzacji:
a) bramki kwantowe
b) realizacja pomiarów uogólnionych
8. Nieklonowanie, BB84
9. Przestrzeń parametrów ukrytych, Nierówności Bella, niesygnałowanie.
10. Teleportacja, lokalne filtrowanie
11. Miary splątania:
a) dystylacja splątania
b) EOD i EOF, splątanie związane
c) concurrence, negativity
d) związki między własnościami: PPT, dystylowalność, nielokalność
12. Wykrywanie splątania
a) kryterium częściowe transpozycji
b) kryterium odwzorowań dodatnich
c) świadkowie splątania i izomorfizm Jamiołkowskiego
d) odwzorowanie Choi
e) kryterium realignmentu
13. Algorytm Shora faktoryzacji.
Całkowity nakład pracy studenta
Efekty uczenia się - wiedza
Efekty uczenia się - umiejętności
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne
Metody dydaktyczne
Metody dydaktyczne podające
- wykład problemowy
Metody dydaktyczne w kształceniu online
Wymagania wstępne
Koordynatorzy przedmiotu
Kryteria oceniania
Egzamin pisemny (weryfikacja efektów kształcenia W1, W2, W3, W4, U1 i U4), kryteria oceniania:
- 1: 0-50 % punktów
- 3: 50-60 % punktów
- 3+: 60-70 % punktów
- 4: 70-80 % punktów
- 4+: 80-90 % punktów
- 5: 90-100 % punktów
Praktyki zawodowe
brak
Literatura
Literatura podstawowa:
1. Książki:
- C. C. Gerry, P. L. Knight, Introductory Quantum Optics, Cambridge University Press, Cambridge, 2004 (polska wersja: Wstęp do optyki kwantowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007).
- N. A. Nielsen, I. L. Chuang, Quantum computation and quantum information, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
2. Artykuły przeglądowe:
- V. Scarani, H. Bechmann-Pasquinucci, N. J. Cerf, M. Dusek, N. Lutkenhaus, M. Peev, The security of practical quantum key distribution, Rev. Mod. Phys. 81, 1301 (2009).
- M. D. Eisaman, J. Fan, A. Migdall, S. V. Polyakov, Single-photon sources and detectors, Rev. Sci. Instrum. 82, 071101 (2011).
- S. Pirandola, J. Eisert, C. Weedbrook, A. Furusawa, S. L. Braunstein, Advances in quantum teleportation, Nat. Photonics 9, 641 (2015).
- N. Sangouard, C. Simon, H. de Riedmatten, N. Gisin, Quantum repeaters based on atomic ensembles and linear optics, Rev. Mod. Phys. 83, 33 (2011).
Literatura uzupełniająca: szereg artykułów naukowych podanych przez nauczyciela w czasie trwania wykładu.
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: