Ensaios sobre Computação e Informação Quânticas - DCCE - Unesp
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Capítulo 1<br />
Introdução<br />
Nos dias atuais tem-se dado muita importância ao aperfeiçoamento dos computadores,<br />
que vem se tornando cada vez menores e mais velozes. De acordo com Gordon Moore<br />
esse avanço acontece a cada 18 meses, mas com o aumento de transistores em um cir-<br />
cuito integrado. Porém, com o aumento da quantidade de transistores deve-se diminuir<br />
o tamanho dos mesmos, e a previsão é que cada bit de informação seja representado em<br />
um átomo. Como aumentar a capacidade dos computadores? Devido a isso é que vários<br />
estudos vem sendo realizados, principalmente nas áreas de tecnologia quântica.<br />
Os computadores quânticos são muito mais rápidos que os computadores clássicos, por<br />
aproveitar de propriedades que caracterizam sistemas microscópicos como a superposição<br />
de estados, paralelismo quântico e o emaranhamento quântico, mas ainda se encontra em<br />
desenvolvimento.<br />
Porém, com a evolução dos computadores novos sistemas criptográficos baseados na<br />
Teoria Quântica deverão ser usados para proteger informações, visto que se trata de<br />
uma teoria completa e complexa, que explica fenômenos que acontecem tanto em escala<br />
macroscópica quanto microscópica, um mundo que viola nossa intuição, onde um elétron<br />
pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, um núcleo atômico pode girar em sentido<br />
horário e anti-horário ao mesmo tempo, e a matéria se dissolve num borrão fantasmagórico<br />
(31) chamado de emaranhamento quântico.<br />
Esses emaranhamentos são importantíssimos no desenvolvimento da informação quântica,<br />
permitindo o aumento da capacidade de transporte de informações e melhor eficiência (5),<br />
pode ser a chave para a segurança na comunicação, através da criptografia quântica (6).<br />
Estudaremos neste a quantificação do grau de emaranhamento para campos de entrada<br />
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