00 CAMPUS ARISTÓTELES CALAZANS SIMÕES (CAMPUS A. C. SIMÕES) IF - INSTITUTO DE FÍSICA TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) - GRADUAÇÃO - IF Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - FÍSICA - IF
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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisor1Almeida, Guilherme Martins Alves de-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2878525857807451pt_BR
dc.contributor.referee1Moura, Francisco Anacleto Barros Fidelis de-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2051616130490628pt_BR
dc.contributor.referee2Carvalho, Alexandre Manoel de Morais-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/6348179610253447pt_BR
dc.creatorCavalcante, Ronald Santos-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9394842173571517pt_BR
dc.date.accessioned2024-09-11T17:08:36Z-
dc.date.available2024-09-11-
dc.date.available2024-09-11T17:08:36Z-
dc.date.issued2024-02-20-
dc.identifier.citationCAVALCANTE, Ronald Santos. Transferência de estados quânticos em redes desordenadas. 2024. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Física) – Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14250-
dc.description.abstractWe live in an era of rapid technological advances, where the relentless pursuit of innovations allows us to envision ways to enhance the capacity for processing and storing information. Faced with the limitations of current classical computers in solving complex problems, the need for quantum computers arises, offering greater efficiency and viability for more intricate calculations. This work adopts the approach of using spin networks as quantum channels, a relevant proposal in quantum computing. Initially, we analyze crystalline spin networks, observing that as the network size increases, both probability and fidelity decrease, rendering the system impractical for quantum transmission in short-range networks. We introduce a protocol with hopping g < J at the network edges, analyzing the regimes of g ≪ J and g ≲ J. For g ≪ J, the system behaves like a two-level system due to subspaces generated between the emitter and the receiver. For g ≲ J, we observe a ballistic behavior similar to projectile motion, where the transmitted information travels across the entire network to reach the receiver. The efficiency of these regimes in the "information transmission speed"was also assessed. We also analyze the behavior of the network with correlated local disorder, observing interesting effects. Quantum State Transfer (QST) is of poor quality for random disorder (α = 0) but improves as we increase the correlation involved in the system. We conclude that correlation in disorder makes the system more robust, resulting in better QST quality. Allowing the induction of disorder may be more interesting and feasible than designing highly specific chains, making implementation in quantum computers more complex. This work seeks to encourage the search for quantum communication protocols in disordered spin chains, promoting the advancement of this innovative technology.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Alagoaspt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCurso de Física - Bachareladopt_BR
dc.publisher.initialsUFALpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectComputação quânticapt_BR
dc.subjectInformação quânticapt_BR
dc.subjectTransferência de estados quânticospt_BR
dc.subjectCadeias de Spin - Desordempt_BR
dc.subjectForça e energia - Correlaçãopt_BR
dc.subjectQuantum Computingpt_BR
dc.subjectQuantum Informationpt_BR
dc.subjectQuantum State Transferpt_BR
dc.subjectSpin Chainspt_BR
dc.subjectDisorderpt_BR
dc.subjectCorrelationpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICApt_BR
dc.titleTransferência de estados quânticos em redes desordenadaspt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.description.resumoVivemos em uma era de rápidos avanços tecnológicos, onde a incessante busca por inovações nos permite vislumbrar maneiras de aprimorar a capacidade de processar e armazenar informações. Diante da limitação dos computadores clássicos para resolver problemas complexos, surge a necessidade dos computadores quânticos, mais eficientes e viáveis para cálculos mais complexos. Este trabalho adota a abordagem de usar redes de spin como canais quânticos, uma proposta relevante na computação quântica. Inicialmente, analisamos redes de spins cristalinas, observando que, à medida que o tamanho da rede aumenta, a probabilidade e a fidelidade diminuem, tornando esse sistema inviável para a transmissão quântica em redes curtas. Introduzimos um protocolo com hopping g < J nas bordas da rede, analisando os regimes de g ≪ J e g ≲ J. Para g ≪ J, o sistema se comporta como um sistema de dois níveis devido a subespaços gerados entre o emissor e o receptor, enquanto para g ≲ J, observamos um comportamento balístico semelhante ao movimento de um projétil, onde a informação enviada percorre toda a rede até chegar ao receptor. A eficiência desses regimes na "velocidade de transmissão de informação" também foi avaliada. Analisamos também o comportamento da rede com desordem local correlacionada, observando efeitos interessantes. A QST é de péssima qualidade para desordem aleatória (α = 0), melhora conforme aumentamos a correlação envolvida no sistema. Concluímos que a correlação na desordem torna o sistema mais robusto, resultando em melhor qualidade da QST. Permitir essa indução de desordem pode ser mais interessante e viável do que projetar cadeias altamente específicas, tornando mais complexa a implementação em computadores quânticos. Este trabalho busca incentivar a procura por protocolos de comunicação quântica em cadeias de spins desordenadas, promovendo o avanço dessa tecnologia inovadora.pt_BR
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