Quantenverschränkung tritt auf, wenn zwei oder mehr Qubits so korreliert werden, dass der Quantenzustand jedes Qubits nicht unabhängig von den anderen beschrieben werden kann — selbst wenn sie durch große Entfernungen getrennt sind. Wenn Qubits verschränkt sind, bestimmt die Messung des einen sofort den Zustand des anderen. Zum Beispiel garantiert im Bell-Zustand |Φ+⟩ = (|00⟩ + |11⟩)/√2 die Messung des ersten Qubits als 0 sofort, dass auch das zweite 0 sein wird. Verschränkung wird mithilfe von Zwei-Qubit-Gattern wie CNOT erzeugt. Sie ist eine Schlüsselressource für Quantencomputing, Quantenteleportation und Quantenkryptografie. Verschränkung erlaubt keine Kommunikation schneller als das Licht, da die Messergebnisse zufällig sind und nur korreliert erscheinen, wenn sie klassisch verglichen werden.
Verwandte Begriffe
Bell-Zustand
FundamentalsEiner von vier maximal verschränkten Zwei-Qubit-Zuständen — das einfachste Beispiel für Quantenverschränkung.
CNOT-Gatter
GatesControlled-NOT — ein Zwei-Qubit-Gatter, das das Ziel-Qubit umkehrt, wenn das Steuer-Qubit |1⟩ ist.
Quantengatter
GatesEine unitäre Operation, die den Zustand eines oder mehrerer Qubits transformiert.
Messung
FundamentalsDer Akt des Beobachtens eines Qubit-Zustands, der die Superposition in eine eindeutige 0 oder 1 kollabieren lässt.
Quantenteleportation
AlgorithmsEin Protokoll, das den exakten Zustand eines unbekannten Qubits mithilfe vorab geteilter Verschränkung und zweier klassischer Bits an ein entferntes Qubit überträgt, ohne das Teilchen physisch zu bewegen oder das No-Cloning-Theorem zu verletzen.
Quantennetzwerk
HardwareEin System, das getrennte Quantenprozessoren verbindet, indem es Verschränkung zwischen ihnen verteilt, meist über Photonen übertragen.