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Die Quantenteleportation ist ein Verfahren das den quantenmechanischen Zustand eines Quantensystems Quelle z B eines Photons oder eines Qubits auf ein anderes Quantensystem Ziel ubertragt Der Zustand der Quelle wird durch die Ubertragung verandert Das Verfahren benutzt fur die Ubertragung zwei Kanale einen Quantenkanal und einen klassischen Kanal Als Quantenkanal dient ein Paar von verschrankten Teilchen 1 Die Quantenteleportation verwendet die beiden Kanale und Eigenschaften der Quantenverschrankung um den Zustand von der Quelle zum Ziel zu ubertragen ohne ihn zu messen 2 Beispiel Quantenteleportation mit PhotonenDie Quantenteleportation ist ein wichtiger Baustein beim Aufbau von Quantennetzwerken Die Verwendung des Begriffs Teleportation fuhrt immer wieder zu irrefuhrenden Zeitungsmeldungen 3 Quantenteleportation unterscheidet sich grundlegend von der Teleportation der Science Fiction Quantenteleportation setzt voraus dass sich am Zielort bereits ein vorbereitetes Zielsystem befindet auf welches der Zustand der Quelle ubertragen wird Grundlagen BearbeitenDer Quantenkanal der Quantenteleportation besteht aus zwei Teilchen die in einem Bell Zustand maximal verschrankt sind Vor der Ubertragung werden die beiden Teilchen getrennt Das erste Teilchen a displaystyle a nbsp wird in der Quelle gespeichert und das zweite Teilchen b displaystyle b nbsp am Ziel Das Ziel kann theoretisch beliebig weit von der Quelle entfernt sein Dann fuhrt man an der Quelle eine Bell Messung an der Kombination aus einem dritten Teilchen c displaystyle c nbsp dessen Zustand man ubertragen mochte und dem ersten Teilchen a displaystyle a nbsp durch Die Bell Messung besteht aus Verschrankung und Messung Die Verschrankung ubertragt den Zustand von Teilchen c displaystyle c nbsp auf das Gesamtsystem a b c displaystyle a b c nbsp Eine Eigenschaft der Verschrankung ist dass man dafur keinen Ubertragungsweg keine Ubertragungszeit und keine Geschwindigkeit angeben kann Das anschliessende Messen des Teilsystems a c displaystyle a c nbsp zerstort die Verschrankung und die Ausgangszustande von a displaystyle a nbsp und c displaystyle c nbsp Das Messergebnis besteht aus zwei Bits Fur die Ubertragung der beiden Bits wird ein klassischer Informationskanal etwa eine Funkverbindung gebraucht Die beiden Bits werden am Ziel verarbeitet und auf b displaystyle b nbsp angewendet Danach ist der Zustand von b displaystyle b nbsp identisch mit dem Ausgangszustand von c displaystyle c nbsp Die Prinzipien der Quantenwelt erlauben kein Vervielfaltigen von Zustanden No Cloning Theorem Anders als im Makroskopischen wo der momentane Zustand eines Quellsystems feststellbar ist und somit am Zielsystem reproduziert werden kann lasst sich der quantenmechanische Zustand eines Quellsystems im Allgemeinen gar nicht ermitteln Jeder der unendlich vielen Polarisationszustande eines Photons zum Beispiel liefert bei einer Messung nur ein Bit an Information und wird dabei zerstort Daher ist es schon an sich bemerkenswert dass sich ein Zustand uberhaupt von einem auf ein anderes Objekt ubertragen lasst Eine wesentliche Eigenschaft des Quantenteleportationsprotokolls ist es dass es auch dann funktioniert wenn der zu versendende Zustand dem Sender nicht bekannt oder mit einem weiteren System verschrankt ist Ausserdem wird nur der Zustand eines Quantensystems ubertragen nicht das System selbst transportiert 4 Daher ist gelegentlich auch vom korperlosen engl disembodied Transport die Rede 5 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 Erfindung 3 Ablauf in der Ubersicht 4 Ablauf im Detail 5 Mathematische Betrachtung 6 Experimentelle Erfolge 6 1 Experimente 2003 und 2004 6 2 Fortschritte seit 2004 7 Praktische Bedeutung 8 Literatur 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseErfindung BearbeitenDie Idee der Quantenteleportation wurde von Asher Peres William Wootters Gilles Brassard Charles H Bennett Richard Jozsa und Claude Crepeau 1993 in den Physical Review Letters veroffentlicht 6 Die sechs Physiker schlagen in dem Artikel vor dass ein Paar verschrankter Teilchen als Quantenkanal dient 7 Quantenteleportation wurde erstmals 1997 von Anton Zeilinger 8 fast gleichzeitig mit Sandu Popescu Francesco De Martini und anderen 9 durch quantenoptische Experimente mit Photonen demonstriert Mittlerweile ist auch die Teleportation der Zustande einzelner Atome moglich 10 11 Ablauf in der Ubersicht Bearbeiten nbsp Quantenschaltkreis fur die Teleportation des Zustands PS C displaystyle left Psi right rangle C nbsp nach PS B displaystyle left Psi right rangle B nbsp Die zwei verschrankten Qubits F A displaystyle left Phi right rangle A nbsp und F B displaystyle left Phi right rangle B nbsp bilden einen Quantenkanal Die breiten Verbindungen hinter den beiden Messungen symbolisieren einen klassischen Kanal Er ubertragt Informationen die auf das Teilchen b displaystyle b nbsp angewendet werden um PS B displaystyle left Psi right rangle B nbsp zu erhalten Alice und Bob besitzen zwei Teilchen a displaystyle a nbsp und b displaystyle b nbsp die in einem Bell Zustand zum Beispiel F A B displaystyle left Phi right rangle AB nbsp maximal miteinander verschrankt sind Chris hat ein Teilchen c displaystyle c nbsp im Zustand PS C displaystyle left Psi right rangle C nbsp Diesen Zustand soll Alice auf Bobs Teilchen b displaystyle b nbsp teleportieren Alice fuhrt eine Bell Messung auf a displaystyle a nbsp und c displaystyle c nbsp aus Dabei werden zunachst alle drei Teilchen miteinander verschrankt Durch die anschliessenden Messungen wird die Verschrankung zerstort Unabhangig vom Zustand PS C displaystyle left Psi right rangle C nbsp sind die vier moglichen Resultate der Bell Messung gleich wahrscheinlich Im Teilsystem a c displaystyle a c nbsp wird die Information uber PS C displaystyle left Psi right rangle C nbsp durch die Messungen zerstort Erfahrt Bob nun auf einem klassischen Ubertragungskanal das Ergebnis der Bell Messung so kann er den ursprunglichen Zustand von c displaystyle c nbsp auf b displaystyle b nbsp rekonstruieren Danach ist der Zustand PS B displaystyle left Psi right rangle B nbsp von b displaystyle b nbsp identisch mit PS C displaystyle left Psi right rangle C nbsp vor der Bell Messung Ablauf im Detail BearbeitenDie Quantenteleportation benotigt zwischen Sender A Alice und Empfanger B Bob zweierlei Verbindungen Ein Paar von Qubits bestehend aus zwei Qubits a displaystyle a nbsp und b displaystyle b nbsp die in einem Bell Zustand miteinander verschrankt sind Dieses Paar wird auch als Quantenkanal bezeichnet Es ubertragt den Zustand aber keine Information Einen konventionellen Kommunikationskanal beispielsweise eine Funkstrecke Zunachst ist das System a b displaystyle a b nbsp geeignet zu praparieren und die Komponente a displaystyle a nbsp an A sowie b displaystyle b nbsp an B zu ubergeben Nehmen wir als Beispiel an die Qubits seien Photonen und gemessen werde ob die Polarisation h displaystyle h nbsp horizontal oder v displaystyle v nbsp vertikal sei Als Verschrankungszustand eignet sich jeder der vier Bell Zustande Wir nehmen B a b 1 2 h a h b v a v b displaystyle B a b 1 sqrt 2 h a h b v a v b nbsp also eine Uberlagerung der zwei Zustande in denen a displaystyle a nbsp und b displaystyle b nbsp beide horizontal oder beide vertikal polarisiert sind beide mit Amplitude 1 2 displaystyle 1 sqrt 2 nbsp Das Zeichen displaystyle otimes nbsp fur das Tensorprodukt der Zustande darf zur Entlastung des Formelbildes weggelassen werden h a h b displaystyle h a h b nbsp statt h a h b displaystyle h a otimes h b nbsp etc C Chris prapariert ein weiteres Qubit c displaystyle c nbsp in einen Zustand z displaystyle z nbsp und ubergibt es A die seinen Zustand auf das Qubit b displaystyle b nbsp teleportieren soll A braucht den Zustand z displaystyle z nbsp nicht zu erfahren A fuhrt an den Qubits a displaystyle a nbsp und c displaystyle c nbsp eine Bell Messung aus eine technisch diffizile Messung die das System a b c displaystyle a b c nbsp verschrankt Das System a c displaystyle a c nbsp ist kurz in einer Uberlagerung der vier Bell Zustande B 1 a c B 4 a c displaystyle B 1 a c dots B 4 a c nbsp Die mathematische Herleitung hierzu steht weiter unten Danach zerstort die Messung am System a c displaystyle a c nbsp die Uberlagerung und die Verschrankung A teilt B uber den konventionellen Kanal in einer 2 Bit Botschaft das Ergebnis der Messung mit Dies ist die einzige Information die bei der Teleportation ubermittelt wird B weiss nun in welchem von vier moglichen Zustanden sich b displaystyle b nbsp befindet z D z S z displaystyle z Dz Sz nbsp oder S D z displaystyle SDz nbsp z displaystyle z nbsp selbst kennt er nicht Dabei steht D displaystyle D nbsp fur eine Drehung der Polarisationsrichtung um 90 und S displaystyle S nbsp fur eine Spiegelung dieser Richtung an der h displaystyle h nbsp Achse Durch eine entsprechende Drehung und oder Spiegelung kann er diese Transformationen zurucknehmen und b displaystyle b nbsp damit in den Zustand z displaystyle z nbsp bringen den ursprunglich Qubit c displaystyle c nbsp innehatte Dagegen ist z displaystyle z nbsp geloscht in c displaystyle c nbsp Dass der Zustand z displaystyle z nbsp von c displaystyle c nbsp auf b displaystyle b nbsp ubertragen wurde bedeutet ausfuhrlich gesagt folgendes Wenn B nun b displaystyle b nbsp auf den Polarisationszustand z displaystyle z nbsp testet besteht b displaystyle b nbsp diesen Test mit Sicherheit Testet er auf einen beliebigen Zustand u displaystyle u nbsp so besteht b displaystyle b nbsp diesen Test mit der gleichen Wahrscheinlichkeit z u 2 displaystyle langle z u rangle 2 nbsp mit der c displaystyle c nbsp ihn vor der Bell Messung bestanden hatte Dagegen besteht c displaystyle c nbsp nun jeden beliebigen Polarisationstest mit Wahrscheinlichkeit 1 2 Da sich der Zustand eines Qubits hier z b displaystyle z b nbsp nicht feststellen lasst erfahrt B ihn aber nicht es sei denn durch eine Mitteilung auf klassischem Wege Nur dann kann er auch den Erfolg der Teleportation uberprufen indem er b displaystyle b nbsp auf z displaystyle z nbsp testet Mathematische Betrachtung BearbeitenIndizes a b c displaystyle a b c nbsp bezeichnen das Qubit fur das mit h a v b displaystyle h a v b nbsp etc der Zustand angegeben wird Das Zeichen displaystyle otimes nbsp Tensorprodukt kann gesetzt oder weggelassen werden Bereitschaft zur Teleportation ist gegeben wenn sich das System a b displaystyle a b nbsp wie angenommen in dem verschrankten Zustand B a b 1 2 h a h b v a v b displaystyle textstyle B a b frac 1 sqrt 2 h a h b v a v b nbsp befindet Wird Chris Qubit c displaystyle c nbsp in die Betrachtung einbezogen so haben wir im Hilbertraum H a H b H c displaystyle mathcal H a otimes mathcal H b otimes mathcal H c nbsp des Systems a b c displaystyle a b c nbsp zu rechnen Der Zustand von c displaystyle c nbsp sei z a h b v displaystyle z alpha h beta v nbsp Da c displaystyle c nbsp in keiner Wechselwirkung mit a displaystyle a nbsp oder b displaystyle b nbsp steht hat das Gesamtsystem den Produktzustand Z a b c B a b z c 1 2 h a h b v a v b a h c b v c displaystyle textstyle Z a b c B a b otimes z c frac 1 sqrt 2 h a h b v a v b alpha h c beta v c nbsp dd dd Im Hinblick auf die Bell Messung an den Qubits a displaystyle a nbsp und c displaystyle c nbsp beim Sender soll in H a H c displaystyle mathcal H a otimes mathcal H c nbsp an Stelle der Standardbasis h a h c h a v c v a h c v a v c displaystyle h a h c h a v c v a h c v a v c nbsp das Orthonormalsystem der vier Bellzustande B i a c i 1 2 3 4 displaystyle B i a c i 1 2 3 4 nbsp 1 2 h a h c v a v c 1 2 h a h c v a v c 1 2 h a v c v a h c 1 2 h a v c v a h c displaystyle textstyle frac 1 sqrt 2 h a h c v a v c frac 1 sqrt 2 h a h c v a v c frac 1 sqrt 2 h a v c v a h c frac 1 sqrt 2 h a v c v a h c nbsp dd dd verwendet werden Dabei sind einzusetzen h a h c 1 2 B 1 a c B 2 a c v a v c 1 2 B 1 a c B 2 a c displaystyle textstyle h a h c frac 1 sqrt 2 big B 1 a c B 2 a c big v a v c frac 1 sqrt 2 big B 1 a c B 2 a c big nbsp h a v c 1 2 B 3 a c B 4 a c v a h c 1 2 B 3 a c B 4 a c displaystyle textstyle h a v c frac 1 sqrt 2 big B 3 a c B 4 a c big v a h c frac 1 sqrt 2 big B 3 a c B 4 a c big nbsp dd dd Nach dem Ordnen der Terme hat man Z a b c 1 2 i B i a c z i b displaystyle Z a b c textstyle frac 1 2 sum i B i a c otimes z ib nbsp mit z 1 a h b v displaystyle z 1 alpha h beta v nbsp z 2 a h b v displaystyle z 2 alpha h beta v nbsp z 3 b h a v displaystyle z 3 beta h alpha v nbsp z 4 b h a v displaystyle z 4 beta h alpha v nbsp dd dd Bezeichnet S displaystyle S nbsp die Spiegelung in der Polarisationsebene an der h displaystyle h nbsp Achse und D displaystyle D nbsp die Drehung um 90 o displaystyle 90 o nbsp im Uhrzeigersinn so sind also z 1 z z 2 S z z 3 S D z z 4 D z displaystyle z 1 z z 2 Sz z 3 SDz z 4 Dz nbsp und wir erhalten die Gleichung auf der die Teleportation beruht h a h b v a v b z c 1 2 B 1 a c z b B 2 a c S z b B 3 a c S D z b B 4 a c D z b displaystyle h a h b v a v b otimes z c frac 1 2 big B 1 a c otimes z b B 2 a c otimes Sz b B 3 a c otimes SDz b B 4 a c otimes Dz b big nbsp dd dd Die linke Seite beschreibt den Aufbau von Z a b c displaystyle Z a b c nbsp Sender A und Empfanger B besitzen Qubits a displaystyle a nbsp und b displaystyle b nbsp im Verschrankungszustand B a b displaystyle B a b nbsp und sind damit fur eine Ubertragung bereit Qubit c displaystyle c nbsp Trager des zu versendenden Zustands steht quasi unbeteiligt dabei Denselben Zustand stellt die rechte Seite als Uberlagerung von vier Zustanden dar die die moglichen Reaktionen des Systems auf die geplanten Messungen ausdrucken Die Produkte B i a c z i b displaystyle B i a c z ib nbsp sind paarweise orthogonal zueinander und treten jeweils mit Amplitude 1 2 auf Der Zufall bestimmt daher mit der gleichen Wahrscheinlichkeit 1 4 in welchem der vier Zustande sich das System bei den geplanten Messungen zeigen wird Eine Entscheidung fur beide Messungen fur die an a c displaystyle a c nbsp und die an b displaystyle b nbsp Das fuhrt zu einer strengen Korrelation Ergibt A s Messung B i displaystyle B i nbsp so fallt ein Test an b displaystyle b nbsp auf z i displaystyle z i nbsp mit Sicherheit positiv aus Dabei ist die raum zeit liche Distanz der Messereignisse belanglos im Prinzip also auch ihre zeitliche Reihenfolge Es ist nur das Protokoll der Teleportation das vorschreibt dass erst A misst um nach dem Ergebnis ihrer Messung B Anweisung geben zu konnen wie er b displaystyle b nbsp manipulieren z displaystyle z nbsp transformieren kann um nicht z i displaystyle z i nbsp sondern z displaystyle z nbsp zu messen Dass er z displaystyle z nbsp nicht kennt spielt keine Rolle Er muss nur wissen welche Transformation er auszufuhren hat Das Protokoll endet mit der Feststellung das Empfanger Qubit b displaystyle b nbsp sei nun im Zustand z displaystyle z nbsp Eine Messung an b displaystyle b nbsp kann spater zu einem unbestimmten Zeitpunkt erfolgen Experimentelle Erfolge BearbeitenExperimente 2003 und 2004 Bearbeiten 2003 demonstrierte Nicolas Gisin mit seinem Team an der Universitat Genf Quantenteleportation mit Photonen uber grosse Distanzen 2 km Glasfaser bei 55 m Abstand 12 2007 auch in kommerziellen Glasfaserkommunikationsnetzwerken Swisscom Im Jahre 2004 gelang es zwei Arbeitsgruppen Universitat Innsbruck und NIST in Boulder Colorado erstmals Quantenteleportation mit Atomen genauer mit Ionen durchzufuhren Ebenfalls im Jahr 2004 gelang es Wiener Forschern um Rupert Ursin und Anton Zeilinger erstmals ausserhalb des Labors einen Quantenzustand eines Photons zu teleportieren Sie uberbruckten eine Strecke von 600 m unter der Donau Dafur wurde ein Lichtwellenleiter in einen Abwasserkanal unter der Donau verlegt um den Quantenzustand die Polarisation des zu teleportierenden Photons von der Donauinsel Alice auf die sudliche Donauseite Bob auf ein anderes Photon zu ubertragen 13 Bei Alice wurde die Quelle der verschrankten Photonen aufgebaut und eines der verschrankten Photonen des Paares uber ein Glasfaserkabel zu Bob ubertragen Das andere Photon des Paares uberlagerte Alice mit dem zu teleportierenden Photon und nahm eine Bellzustandsmessung vor dabei wurde der ursprungliche zu ubertragende Polarisationszustand von Alices Photon zerstort Die Ergebnisse von Alices Bellzustandsmessung die zwei der moglichen vier Bellzustande voneinander unterscheiden kann wurden uber einen klassischen Informationskanal zu Bob ubertragen der dann falls erforderlich eine entsprechende unitare Transformation eine Drehung der Polarisationsrichtung auf sein verschranktes Photon anwandte um die Ubertragung des Quantenzustandes also die ursprungliche Polarisationsrichtung von Alices Photon auf dieses abzuschliessen 14 Fortschritte seit 2004 Bearbeiten Im Juli 2009 haben Forscher der Universitaten in Auckland Neuseeland Griffith Universitat in Queensland Australien und Doha Katar eine Methode vorgeschlagen wie man einen Lichtstrahl oder ein komplettes Quantenfeld inklusive der Fluktuationen uber die Zeit hinweg teleportieren kann Diese starke Teleportation inklusive der Fluktuationen wird als eine Voraussetzung fur einige Quanteninformationsanwendungen angesehen und konnte zur Teleportation von Quantenbildern fuhren 15 Im Mai 2010 berichtete das Wissenschaftsmagazin Nature uber die erfolgreiche Quantenteleportation uber eine Entfernung von 16 Kilometer im Freiland durchgefuhrt von einem chinesischen Team unter der Leitung von Xian Min Jin Erreicht wurde eine mittlere Genauigkeit von 89 Prozent was deutlich uber der klassisch zu erwartenden Grenze von 2 3 liegt 16 Im Mai 2012 haben Forscher der Chinesischen Universitat fur Wissenschaft und Technik nach eigenen Angaben mit Hilfe eines Lasers eine Entfernung von 97 Kilometer uberwunden und damit einen neuen Rekord aufgestellt 17 18 19 Im September 2012 veroffentlichte das Wissenschaftsmagazin Nature einen Bericht uber eine Quantenteleportation uber eine Entfernung von 143 km von La Palma nach Teneriffa 20 Im August 2014 berichtete Nature uber eine Versuchsanordnung zur Quantenteleportation mit Photonen unterschiedlicher Energie Sie ermoglicht es ein Objekt mit niederfrequentem Infrarotlicht zu durchleuchten dessen Wechselwirkung mit dem untersuchten Objekt sich auf die verschrankten Photonen im sichtbaren Licht auswirkt welche mit einfachen Digitalkameras zu erfassen sind 21 22 Eine aquivalente Beschreibung von Quantenteleportation im Rahmen der Quantengravitation fanden 2016 Ping Gao Daniel Louis Jafferis und Aron C Wall als sie eine neue Art von Wurmlochern einfuhrten 23 24 Praktische Bedeutung BearbeitenDie Quantenteleportation kann praktisch angewendet werden um Information zwischen zwei Quantenrechnern oder innerhalb eines Quantenrechners zu ubertragen Sie ist ein wichtiger Baustein beim Aufbau von Quantennetzwerken Die Quantenteleportation erlaubt es Quantenzustande zu ubertragen ohne sie dabei durch einen Messvorgang gleichzeitig zu verandern vergleiche dazu Quantenmechanische Messung Zur Vorbereitung muss wie oben beschrieben vor der Quantenteleportation ein verschranktes Quantensystem auf Quelle und Ziel verteilt und dort gespeichert werden Man kann z B Qubits durch Photonen realisieren die uber eine Glasfaserleitung verteilt werden In der Praxis treten beim Transport und beim Speichern von Photonen technische Schwierigkeiten auf Massnahmen fur ihre Behebung wurden bereits theoretisch analysiert und zum Teil in Prototypen umgesetzt 25 Siehe auch Quantenrepeater und Quantenfehlerkorrektur Literatur BearbeitenAufsatzeDik Bouwmeester Jian Wei Pan Klaus Mattle Manfred Eibl Harald Weinfurter Anton Zeilinger Experimental quantum teleportation In Nature 390 575 579 1997 doi 10 1038 37539 pdf A Zeilinger Experimental quantum teleportation In Scientific American April 2000 S 32 41 D Bouwmeester Pan Mattle Eibl Weinfurter Zeilinger Experimental quantum teleportation In Phil Trans R Soc Lond A 356 1733 1998 doi 10 1098 rsta 1998 0245 Rupert Ursin Thomas Jennewein Markus Aspelmeyer Rainer Kaltenbaek Michael Lindenthal Philip Walther Anton Zeilinger Quantum teleportation across the Danube In Nature 430 849 2004 doi 10 1038 430849a M Riebe H Haffner C F Roos W Hansel J Benhelm G P T Lancaster T W Korber C Becher Ferdinand Schmidt Kaler D F V James Rainer Blatt Deterministic quantum teleportation with atoms In Nature 429 734 2004 doi 10 1038 nature02570 M D Barrett J Chiaverini T Schaetz J Britton W M Itano J D Jost E Knill C Langer D Leibfried R Ozeri David Wineland Deterministic quantum teleportation of atomic qubits In Nature 429 737 2004 doi 10 1038 nature02608BucherAnton Zeilinger Einsteins Spuk Teleportation und weitere Mysterien der Quantenphysik 1 Auflage Goldmann Verlag Munchen 2007 ISBN 978 3 442 15435 7 M Homeister Quantum Computing verstehen Springer Vieweg Wiesbaden 2018 funfte Auflage ISBN 978 3 658 22883 5 S 125ff B Lenze Mathematik und Quantum Computing Logos Verlag Berlin 2020 zweite Auflage ISBN 978 3 8325 4716 5 S 41ff M A Nielsen I L Chuang Quantum Computation and Quantum Information Cambridge University Press Cambridge MA 2010 ISBN 978 1 107 00217 3 S 26ff W Scherer Mathematik der Quanteninformatik Springer Verlag Berlin Heidelberg 2016 ISBN 978 3 662 49079 2 S 191ff C P Williams Explorations in Quantum Computing Springer Verlag London 2011 zweite Auflage ISBN 978 1 84628 886 9 S 483ff Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Quantenteleportation Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Quantenteleportation Quantenkommunikation im All Nicht mal Gott weiss wie es ausgeht Interview mit Anton Zeilinger in der Weltwoche Ausgabe 48 05 Physik Nobelpreistrager Theodor W Hansch spricht uber Aspekte der Quantenteleportation Umfangreiches Interview zur Quantenmechanik vom 22 Juli 2008 Quantum Teleportation Quiskit Textbook Quiskit Development TeamEinzelnachweise Bearbeiten Anton Zeilinger Einsteins Spuk 9 Auflage Wilhelm Goldmann Verlag Munchen 2007 ISBN 978 3 442 15435 7 S 98 Anton Zeilinger Einsteins Spuk 9 Auflage Wilhelm Goldmann Verlag Munchen 2007 ISBN 978 3 442 15435 7 S 102 Stuttgarter Nachrichten Stuttgart Germany Quantencomputer Ist Beamen bald moglich Google Durchbruch beim Quanten Computing gelungen Abgerufen am 11 Juni 2020 Interview mit Physik Nobelpreistrager Prof Dr Theodor W Hansch Teil 5 Quantenteleportation und Quantenkryptographie Memento vom 12 Oktober 2008 im Internet Archive Braunstein Sam L Quantum Teleportation In Fortschr Phys Band 50 Nr 5 7 Wiley 17 Mai 2002 S 608 613 doi 10 1002 1521 3978 200205 50 5 7 englisch C H Bennett et al Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein Podolsky Rosen channels In Phys Rev Lett 70 1895 1993 doi 10 1103 PhysRevLett 70 1895 Anton Zeilinger Einsteins Spuk 9 Auflage Wilhelm Goldmann Verlag Munchen 2007 ISBN 978 3 442 15435 7 S 97 Dirk Bouwmeester Jian Wei Pan Klaus Mattle Manfred Eibl Harald Weinfurter Anton Zeilinger Experimental quantum teleportation In Nature Band 390 Nr 6660 Dezember 1997 ISSN 1476 4687 S 575 579 doi 10 1038 37539 nature com abgerufen am 26 September 2023 Boschi Branca De Martini Hardy Popescu Experimental Realization of Teleporting an Unknown Pure Quantum State via Dual Classical and Einstein Podolsky Rosen Channels Phys Rev Lett 80 1121 1998 Arxiv S Olmschenk D N Matsukevich P Maunz D Hayes L M Duan C Monroe Quantum Teleportation Between Distant Matter Qubits Science 323 5913 486 489 2009 online arXiv C Nolleke A Neuzner A Reiserer C Hahn G Rempe S Ritter Efficient Teleportation Between Remote Single Atom Quantum Memories Phys Rev Lett 110 140403 2013 online arXiv I Marcikic H de Riedmatten W Tittel H Zbinden N Gisin Long distance teleportation of qubits at telecommunication wavelengths Nature Band 421 2003 S 509 513 Abstract Frank Groteluschen Geisterteilchen unterqueren die Donau In Deutschlandfunk 17 November 2004 Online Rupert Ursin Thomas Jennewein Markus Aspelmeyer Rainer Kaltenbaek Michael Lindenthal Philip Walther amp Anton Zeilinger Quantum teleportation across the Danube In Nature Band 430 S 849 18 August 2004 Online Quantum Teleportation of Light englisch Zusammenfassung bei der Bibliothek der Cornell Universitat vom 3 Oktober 2008 Abgerufen am 20 Mai 2012 Experimental free space quantum teleportation englisch Zusammenfassung bei Nature vom 16 Mai 2010 Abgerufen am 20 Mai 2012 Teleporting independent qubits through a 97 km free space channel englisch Zusammenfassung bei der Bibliothek der Cornell Universitat vom 9 Mai 2012 Abgerufen am 20 Mai 2012 Chinese Physicists Smash Distance Record For Teleportation englisch Artikel bei Technology Review vom 11 Mai 2012 Abgerufen am 20 Mai 2012 Quanten Teleportation Wissenschaftler verschicken Teilchen uber 97 Kilometer Artikel bei Golem de vom 12 Mai 2012 Abgerufen am 20 Mai 2012 Quantum teleportation over 143 kilometres using active feed forward Veroffentlichung von Nature vom 5 September 2012 Abgerufen am 7 September 2012 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