Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Quantum Numbers02:43

Quantum Numbers

It is said that the energy of an electron in an atom is quantized; that is, it can be equal only to certain specific values and can jump from one energy level to another but not transition smoothly or stay between these levels.
The Quantum-Mechanical Model of an Atom02:45

The Quantum-Mechanical Model of an Atom

Shortly after de Broglie published his ideas that the electron in a hydrogen atom could be better thought of as being a circular standing wave instead of a particle moving in quantized circular orbits, Erwin Schrödinger extended de Broglie’s work by deriving what is now known as the Schrödinger equation. When Schrödinger applied his equation to hydrogen-like atoms, he was able to reproduce Bohr’s expression for the energy and, thus, the Rydberg formula governing hydrogen spectra. Schrödinger...
Network Function of a Circuit01:25

Network Function of a Circuit

Frequency response analysis in electrical circuits provides vital insights into a circuit's behavior as the frequency of the input signal changes. The transfer function, a mathematical tool, is instrumental in understanding this behavior. It defines the relationship between phasor output and input and comes in four types: voltage gain, current gain, transfer impedance, and transfer admittance. The critical components of the transfer function are the poles and zeros.
Distribution and Dispersion00:54

Distribution and Dispersion

Ecology is the study of how organisms interact with their environment and with one another. An important aspect of ecology is understanding where species are found and how individuals are distributed within those areas. The geographic range of a species refers to the total area where its members are located, while dispersion describes the pattern of spacing of individuals within that range.Geographic Range and Dispersion PatternsWithin a species’ geographic range, individuals may be distributed...
Molecular Orbital Theory I02:35

Molecular Orbital Theory I

Overview of Molecular Orbital Theory
Network Covalent Solids02:18

Network Covalent Solids

Network covalent solids contain a three-dimensional network of covalently bonded atoms as found in the crystal structures of nonmetals like diamond, graphite, silicon, and some covalent compounds, such as silicon dioxide (sand) and silicon carbide (carborundum, the abrasive on sandpaper). Many minerals have networks of covalent bonds.
To break or to melt a covalent network solid, covalent bonds must be broken. Because covalent bonds are relatively strong, covalent network solids are typically...

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

High-Fidelity Quantum State Control of a Polar Molecular Ion in a Cryogenic Environment.

Physical review letters·2026
Same author

Cavity-Enhanced Spin-Wave Solid-State Quantum Memory.

Physical review letters·2025
Same author

Efficient cavity-assisted storage of photonic qubits in a solid-state quantum memory.

Optics express·2024
Same author

Quantum state tracking and control of a single molecular ion in a thermal environment.

Science (New York, N.Y.)·2024
Same author

Wideband and low-spurious optical waveform generator for optically addressable quantum systems manipulation and control.

Optics express·2024
Same author

Strongly Nonlinear Interaction between Nonclassical Light and a Blockaded Rydberg Atomic Ensemble.

Physical review letters·2024

Video Experimental Relacionado

Updated: Jul 15, 2026

Large Scale Energy Efficient Sensor Network Routing Using a Quantum Processor Unit
05:30

Large Scale Energy Efficient Sensor Network Routing Using a Quantum Processor Unit

Published on: September 8, 2023

Nodos cuánticos funcionales para la distribución de entrelazamiento en redes cuánticas escalables.

Chin-Wen Chou1, Julien Laurat, Hui Deng

  • 1Norman Bridge Laboratory of Physics 12-33, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA.

Science (New York, N.Y.)
|April 7, 2007
PubMed
Resumen

Los investigadores distribuyeron el entrelazamiento cuántico entre dos nodos cuánticos a 3 metros de distancia, allanando el camino para la comunicación cuántica segura y los repetidores cuánticos.

Más Videos Relacionados

Scalable Quantum Integrated Circuits on Superconducting Two-Dimensional Electron Gas Platform
05:39

Scalable Quantum Integrated Circuits on Superconducting Two-Dimensional Electron Gas Platform

Published on: August 2, 2019

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jul 15, 2026

Large Scale Energy Efficient Sensor Network Routing Using a Quantum Processor Unit
05:30

Large Scale Energy Efficient Sensor Network Routing Using a Quantum Processor Unit

Published on: September 8, 2023

Scalable Quantum Integrated Circuits on Superconducting Two-Dimensional Electron Gas Platform
05:39

Scalable Quantum Integrated Circuits on Superconducting Two-Dimensional Electron Gas Platform

Published on: August 2, 2019

Área de la Ciencia:

  • Ciencias de la información cuántica Ciencias de la información cuántica.
  • La Comunicación Cuántica es una comunicación cuántica.
  • La óptica cuántica es una óptica cuántica.

Sus antecedentes:

  • El entrelazamiento cuántico es un recurso fundamental para el procesamiento de información cuántica.
  • Distribuir el entrelazamiento a distancias significativas es crucial para construir redes cuánticas.
  • Los experimentos anteriores han enfrentado desafíos para mantener la fidelidad y escalabilidad del entrelazamiento.

Objetivo del estudio:

  • Para demostrar la distribución del entrelazamiento entre dos nodos cuánticos físicamente separados.
  • Para verificar la calidad del entrelazamiento utilizando mediciones de desigualdad de Bell.
  • Mostrar el potencial del sistema desarrollado para protocolos de comunicación cuántica y repetidores cuánticos.

Principales métodos:

  • Preparación asíncrona de dos pares de memorias atómicas.
  • Cartografía coherente de los estados atómicos almacenados en campos de luz.
  • Medición de la violación de la desigualdad de Bell para confirmar el entrelazamiento.

Principales resultados:

  • Distribución exitosa del entrelazamiento entre nodos cuánticos separados por 3 metros.
  • Se logró un entrelazamiento de polarización casi máximo.
  • Se ha demostrado la violación de una desigualdad de Bell, lo que confirma un verdadero enredo.

Conclusiones:

  • El sistema demostrado distribuye con éxito el entrelazamiento cuántico a una corta distancia.
  • Los nodos y canales cuánticos desarrollados son bloques de construcción adecuados para repetidores cuánticos.
  • Este trabajo promueve el desarrollo de una comunicación cuántica robusta a larga distancia.