Quantum information and quantum communication theory in relation to black hole idealized mechanical models

Bersigotti, Leonardo (2022) Quantum information and quantum communication theory in relation to black hole idealized mechanical models. [Laurea], Università di Bologna, Corso di Studio in Fisica [L-DM270]
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Abstract

Oggigiorno il concetto di informazione è diventato cruciale in fisica, pertanto, siccome la migliore teoria che abbiamo per compiere predizioni riguardo l'universo è la meccanica quantistica, assume una particolare importanza lo sviluppo di una versione quantistica della teoria dell'informazione. Questa centralità è confermata dal fatto che i buchi neri hanno entropia. Per questo motivo, in questo lavoro sono presentati elementi di teoria dell'informazione quantistica e della comunicazione quantistica e alcuni sono illustrati riferendosi a modelli quantistici altamente idealizzati della meccanica di buco nero. In particolare, nel primo capitolo sono forniti tutti gli strumenti quanto-meccanici per la teoria dell'informazione e della comunicazione quantistica. Successivamente, viene affrontata la teoria dell'informazione quantistica e viene trovato il limite di Bekenstein alla quantità di informazione chiudibile entro una qualunque regione spaziale. Tale questione viene trattata utilizzando un modello quantistico idealizzato della meccanica di buco nero supportato dalla termodinamica. Nell'ultimo capitolo, viene esaminato il problema di trovare un tasso raggiungibile per la comunicazione quantistica facendo nuovamente uso di un modello quantistico idealizzato di un buco nero, al fine di illustrare elementi della teoria. Infine, un breve sommario della fisica dei buchi neri è fornito in appendice.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea)
Autore della tesi
Bersigotti, Leonardo
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
Information,Information Theory,Communication Theory,Quantum Information Theory,Quantum Communication Theory,Quantum Mechanics,Quantum Theory,Entanglement-assisted Communication,Entanglement,Quantum Channels,Quantum Systems,Closed Quantum Systems,Open Quantum Systsems,Noisy Channel,Shannon Theory of Information,Shannon,Von Neumann Entropy,Bekenstein's Entropy Bound,Quantum Channel Capacity,Decoupling,Decoupling Inequality,Black Holes,Qubits
Data di discussione della Tesi
22 Luglio 2022
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