Resumo |
Neste trabalho é apresentamos estudos sobre o apagador quântico, que é um experimento que permite o teste de algumas características da física quântica, como emaranhamento quântico, o princípio da superposição e a complementaridade. O experimento de apagador quântico utiliza o emaranhamento de estados de polarização da luz para “apagar” a informação de qual caminho tomado pelos fótons difratados por um obstáculo e um analisador para apagar informação. Os estudos começaram com um aprofundamento nos ferramentais matemáticos como produto tensorial, Notação de Dirac, e espaços de Hilbert para, posteriormente, podermos usar formas mais complexas. Estudamos: o interferômetro de Mach-Zehnder, partículas livres em mecânica quântica, e o experimento de fenda dupla de Young, com a posterior adição de estados emaranhados. Sucintamente, as informações de uma partícula de um par emaranhado depende das informações da outra partícula, independente de distância e obstáculos. Apesar de muitos vídeos de divulgação dizerem que o apagador quântico “altera o passado”, isto não acontece: se um feixe de luz for incidido em um cristal não linear, dois fótons gêmeos serão criados, um desses fótons vai passar por fendas, e em seguida, um polarizador. Com a polarização da onda, conseguimos medir por qual caminho o fóton passou, porém, perdemos o padrão de interferência no anteparo, contudo, se a informação de qual caminho for “apagada”, a interferência aparece novamente. Se A e B são partículas e estão emaranhados, um nos dá a informação do outro, por exemplo: podemos pegar medidas de B para determinar por qual caminho A passou ou alguma medida que preserve a interferência como a polarização de B. Portanto, e por ora, ainda não sabemos o porquê da dualidade onda-partícula existe e que a superposição é uma parte necessária para os experimentos de fenda dupla. Futuramente, vamos aplicar esses estudos em teleportação quântica, que consiste em ser um teletransporte de informação como o spin ou a polarização, por meios exclusivamente quânticos, que independem de meios de transmissão e também metrologia quântica. |