Fuente cuántica óptica de números aleatorios

En este trabajo presentamos un generador de números al azar no determinístico basado en la naturaleza probabilística de la evolución de un sistema cuántico: un haz de luz de muy baja intensidad se hace incidir sobre un separador de haz formado por los extremos de dos fibras ópticas de longitudes dif...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Benítez, Hernán E., Perez, Luciano Andrés, Schmiegelow, Christian Tomás, Kolvalsky, Marcelo Gregorio, Larotonda, Miguel Antonio, Hnilo, Alejandro Andrés
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Asociación Física Argentina 2008
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v20_n01_p017
Aporte de:
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spelling afa:afa_v20_n01_p0172025-12-11T16:58:43Z Fuente cuántica óptica de números aleatorios Optical quantum random number source An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2008;01(20):17-22 Benítez, Hernán E. Perez, Luciano Andrés Schmiegelow, Christian Tomás Kolvalsky, Marcelo Gregorio Larotonda, Miguel Antonio Hnilo, Alejandro Andrés OPTICA CUANTICA GENERADOR FISICO DE NUMEROS ALEATORIOS INFORMACION CUANTICA QUANTUM OPTICS PHYSICAL QUANTUM RANDOM NUMBER GENERATOR QUANTUM INFORMATION En este trabajo presentamos un generador de números al azar no determinístico basado en la naturaleza probabilística de la evolución de un sistema cuántico: un haz de luz de muy baja intensidad se hace incidir sobre un separador de haz formado por los extremos de dos fibras ópticas de longitudes diferentes. A partir de ese momento los fotones pasan a estar en una superposición de los estados “fotón en fibra larga” y “fotón en fibra corta”. Al detectar estos fotones con un fotodiodo de avalancha e identificarlos por su tiempo de llegada se produce un colapso de la función de onda en uno de estos dos estados, que se interpretan como bits en estados “0” y “1” respectivamente We present a nondeterministic random number generator based on the probabilistic nature of the evolution of a quantum system: A light beam with very low intensity impinges upon a beam splitter formed by the ends of two optical fibers with different lengths. As a consequence, photons are left in a superposition of states “photon in long fiber” and “photon in short fiber”. Detecting these photons with an Avalanche Photodiode and identifying them by its arrival times collapses the wavefunction into one of these two states, which in turn are interpreted as bits in states “0” and “1” respectively Fil: Benítez, Hernán E.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA-FCEyN). Departamento de Física. Buenos Aires. Argentina Fil: Perez, Luciano Andrés. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA-FCEyN). Departamento de Física. Buenos Aires. Argentina Fil: Schmiegelow, Christian Tomás. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA-FCEyN). Departamento de Física. Buenos Aires. Argentina Fil: Kolvalsky, Marcelo Gregorio. Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (CONICET–CITEFA). Buenos Aires. Argentina Fil: Larotonda, Miguel Antonio. Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (CONICET–CITEFA). Buenos Aires. Argentina Fil: Hnilo, Alejandro Andrés. Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (CONICET–CITEFA). Buenos Aires. Argentina Asociación Física Argentina 2008 info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v20_n01_p017
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