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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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