{"id":268,"date":"2018-04-23T07:38:39","date_gmt":"2018-04-23T07:38:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.milq.info\/?page_id=268"},"modified":"2026-04-10T06:01:43","modified_gmt":"2026-04-10T04:01:43","slug":"m33_teleportationsexperimente","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.milq.info\/en\/m33_teleportationsexperimente\/","title":{"rendered":"Teleportationsexperimente"},"content":{"rendered":"<div id=\"bsf_rt_marker\"><\/div><p><\/p>\n<h3>\u00dcbersicht \u00fcber die Experimente aus Rom und Innsbruck<\/h3>\n<p>Wie schon erw\u00e4hnt besteht das Hauptproblem bei der experimentellen Realisierung der Quanten-Teleportation darin, an den Photonen 2 und 3 eine Bell-Messung vorzunehmen. Die beiden Gruppen in Rom und Innsbruck haben dies auf unterschiedliche Weise gel\u00f6st. Hier soll nur ein kurzer \u00dcberblick \u00fcber die experimentelle Vorgehensweise gegeben werden. Ausf\u00fchrlichere Informationen findet man auf den Homepages der betreffenden Forschergruppen, auf die im Haupttext verwiesen wird.<\/p>\n<h4>Innsbruck-Experiment:<\/h4>\n<p>Die Innsbrucker Gruppe konnte nur einen der vier Bell-Zust\u00e4nde nachweisen: den Zustand <img decoding=\"async\" src=\"\/data\/_uploaded\/image\/stories\/Eqn24.gif\" alt=\"\" \/> aus der ersten Zeile der Tabelle auf der Seite &#8220;Die Theorie&#8221; c). Die Innsbrucker Gruppe konnte die Teleportation daher nur in 25% der F\u00e4lle realisieren. Zum Nachweis des Zustands <img decoding=\"async\" src=\"\/data\/_uploaded\/image\/stories\/Eqn24-1.gif\" alt=\"\" \/> werden die beiden &#8220;Alice-Photonen&#8221; 2 und 3 auf einen Strahlteiler ST gelenkt, wo sie entweder reflektiert oder durchgelassen werden (Bild). Dabei ist es wesentlich, dass hinter dem Strahlteiler nicht mehr entschieden werden kann, welches Photon aus welchem Strahl stammt.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"\/data\/_uploaded\/image\/stories\/innsbru2.gif\" alt=\"\" \/><\/div>\n<p>Der Zustand <img decoding=\"async\" src=\"\/data\/_uploaded\/image\/stories\/Eqn24-2.gif\" alt=\"\" \/> ist nachgewiesen, wenn beide Detektoren hinter dem Strahlteiler genau ein Photon detektieren. Dies tritt in 25% der F\u00e4lle ein. Dann ist (erste Zeile der Tabelle) Bobs Photon im zu teleportierenden Zustand <img decoding=\"async\" src=\"\/data\/_uploaded\/image\/stories\/eqn15.gif\" alt=\"\" \/>. Dies wird durch eine unabh\u00e4ngige Messung \u00fcberpr\u00fcft, die den Polarisationszustand von Bobs Photon 1 mit einem zweiten polarisierenden Strahlteiler (PST) analyisiert.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>Rom-Experiment<\/h4>\n<p>Die Gruppe aus Rom bediente sich eines raffinierten Tricks zur Durchf\u00fchrung der Bell-Messung: Es wird nur ein einziges Photonenpaar verwendet, dessen Wege EPR-korreliert sind. Der zu teleportierende Zustand ist aber der Polarisationszustand eines der Photonen. Die Bell-Messung muss nun nicht an zwei verschiedenen Photonen durchgef\u00fchrt werden, sondern Weg und Polarisationszustand eines einzelnen Photons werden detektiert &#8211; eine Routineaufgabe.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00dcbersicht \u00fcber die Experimente aus Rom und Innsbruck Wie schon erw\u00e4hnt besteht das Hauptproblem bei der experimentellen Realisierung der Quanten-Teleportation darin, an den Photonen 2 und 3 eine Bell-Messung vorzunehmen. 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