Articulo de referencia

Sandu Popescu

Sandu Popescu [3] (nacido en 1956 en Oradea , Rumania [ cita requerida ] ) es un físico rumano-británico que trabaja en los fundamentos de la mecánica cuántica y la información ...

Sandu Popescu [3] (nacido en 1956 en Oradea , Rumania [ cita requerida ] ) es un físico rumano-británico que trabaja en los fundamentos de la mecánica cuántica y la información cuántica . [4]

Educación y carrera

Estudió con Yakir Aharonov , luego ocupó puestos de investigación postdoctoral con François Englert y luego con Abner Shimony y Bahaa Saleh. [ cita requerida ] De 1996 a 1999 fue lector en el Instituto Isaac Newton de la Universidad de Cambridge . [ cita requerida ]

Popescu ha sido profesor de Física en la Universidad de Bristol desde 1999. [ cita requerida ]

Popescu es coeditor y coautor del primer libro de texto sobre información y computación cuántica. [5]

En 2015, Popescu apareció en Through the Wormhole de Science Channel con Morgan Freeman .

Investigación

Sus contribuciones más importantes están en el área de la no localidad cuántica . [ cita requerida ] En colaboración con Daniel Rohrlich, simultánea e independientemente de Nicolas Gisin , Popescu demostró que la no localidad es una propiedad genérica de la naturaleza: cada estado cuántico puro entrelazado (es decir, casi cada estado puro) tiene propiedades no locales. [6] En colaboración con Charles Bennett , Herbert Bernstein y Benjamin Schumacher, estableció la teoría cuantitativa del entrelazamiento mediante el descubrimiento de la concentración [7] y la dilución del entrelazamiento, y junto con Bennett, Schumacher, Gilles Brassard, John Smolin y William Wootters un método de purificación del entrelazamiento (destilación) . [8] Estos trabajos introdujeron la idea de la manipulación del entrelazamiento mediante operaciones locales y comunicación clásica (LOCC) , e introdujeron las nociones de entrelazamiento de destilación y entrelazamiento de formación. También demostró que existe una medida única de entrelazamiento para estados cuánticos bipartitos puros [9] (la entropía de von Neumann de la matriz de densidad reducida).

Junto con Daniel Rohrlich, Popescu demostró que podían existir correlaciones no locales más fuertes que las permitidas por la mecánica cuántica sin violar el principio de Einstein de no señalización superlumínica . [10] Estas correlaciones se conocen ahora como correlaciones de Popescu-Rohrlich (cajas PR). Este trabajo inició el intenso programa de investigación que se está llevando a cabo en ese momento para encontrar nuevos principios de la naturaleza que limitarían la no localidad a solo las correlaciones cuánticas y, de esta manera, recuperar la mecánica cuántica a partir de los principios generales.

En 1997, fue uno de los primeros investigadores en implementar la teletransportación cuántica, [11] uno de los experimentos emblemáticos en información cuántica.

Otro de los intereses de Popescu son los fundamentos de la mecánica estadística. En colaboración con Noah Linden, Anthony J. Short y Andreas Winter, demostró que prácticamente cualquier sistema cuántico que interactúa con un sistema más grande (el "baño") alcanza el equilibrio. [12] Fundamentalmente, esta es la primera demostración de equilibración -el aspecto más importante de la mecánica estadística- directamente a partir de los primeros principios, sin ningún supuesto adicional. El resultado se mantiene incluso en situaciones en las que los supuestos estándar de la mecánica estadística no se aplican, como sistemas con interacciones fuertes de largo alcance, no protegidas, donde la temperatura ni siquiera puede definirse. En un trabajo anterior con Short y Winter, demostró que el llamado postulado de probabilidad igual a priori, uno de los postulados básicos de la mecánica estadística, es redundante y es simplemente una consecuencia de la tipicidad. [13] (Una prueba similar se debe a Goldstein et al. [14] )

Con Yakir Aharonov y su grupo, Popescu descubrió una serie de paradojas cuánticas, como el gato de Cheshire cuántico , [15] [16] y el principio del palomar cuántico. [17] [18] También introdujeron la idea de superposición de evoluciones temporales. [19]

Junto con Serge Massar, Popescu fue pionero en el estudio de las mediciones óptimas y demostró que, en general, requieren mediciones colectivas (es decir, entrelazadas) de todas las partículas en un conjunto estadístico finito. [20] Entre las consecuencias contraintuitivas de la teoría cuántica está su descubrimiento con Nicolas Gisin de que dos espines antiparalelos contienen más información sobre su dirección que los espines paralelos. [21]

Más recientemente, el interés de Popescu se centra en la termodinámica de los sistemas cuánticos. En colaboración con Noah Linden y Paul Skrzypczyk, describió el refrigerador más pequeño posible [22] y, junto con Skrzypczyk y Anthony J. Short, extendió las leyes de la termodinámica a los sistemas cuánticos individuales [23] .

Premios y honores

Popescu ha ganado numerosos premios y honores, entre ellos:

Referencias

  1. ^ "Premio John Stewart Bell 2011". Cqiqc.physics.utoronto.ca . Consultado el 22 de diciembre de 2017 .
  2. ^ "Medalla Dirac 2016". Iop.org . Consultado el 22 de diciembre de 2017 .
  3. ^ ab Anon (2017). "Sandu Popescu". Royalsociety.org . Royal Society . Archivado desde el original el 5 de mayo de 2017.
  4. ^ con H.-K. Lo, T. Spiller (Editor) Introducción a la información y computación cuántica , World Scientific, 1998.
  5. ^ Popescu, Sandu; Lo, Hoi-Kwong; Spiller, Tim, eds. (1998). Introducción a la computación y la información cuánticas . Singapur: World Scientific. ISBN 978-981-238-525-3.
  6. ^ Popescu, Sandu; Rohrlich, Daniel (junio de 1992). "No localidad cuántica genérica". Physics Letters A . 166 (5–6): 293–297. Código Bibliográfico :1992PhLA..166..293P. doi :10.1016/0375-9601(92)90711-T.
  7. ^ Bennett, Charles H.; Bernstein, Herbert J.; Popescu, Sandu; Schumacher, Benjamin (1 de abril de 1996). "Concentración del entrelazamiento parcial mediante operaciones locales". Physical Review A . 53 (4): 2046–2052. arXiv : quant-ph/9511030 . Código Bibliográfico :1996PhRvA..53.2046B. doi :10.1103/PhysRevA.53.2046. PMID  9913106. S2CID  8032709.
  8. ^ Bennett, Charles H.; Brassard, Gilles; Popescu, Sandu; Schumacher, Benjamin; Smolin, John A.; Wootters, William K. (29 de enero de 1996). "Purificación del entrelazamiento ruidoso y teletransportación fiel a través de canales ruidosos". Physical Review Letters . 76 (5): 722–725. arXiv : quant-ph/9511027 . Código Bibliográfico :1996PhRvL..76..722B. doi :10.1103/PhysRevLett.76.722. PMID  10061534. S2CID  8236531.
  9. ^ Popescu, Sandu; Rohrlich, Daniel (1 de noviembre de 1997). "Termodinámica y la medida del entrelazamiento". Physical Review A . 56 (5): R3319–R3321. arXiv : quant-ph/9610044 . Código Bibliográfico :1997PhRvA..56.3319P. doi :10.1103/PhysRevA.56.R3319. S2CID  18480289.
  10. ^ Popescu, Sandu; Rohrlich, Daniel (marzo de 1994). "La no localidad cuántica como axioma". Fundamentos de la física . 24 (3): 379–385. Bibcode :1994FoPh...24..379P. CiteSeerX 10.1.1.508.4193 . doi :10.1007/BF02058098. S2CID  120333148. 
  11. ^ Boschi, D.; Branca, S.; De Martini, F.; Hardy, L.; Popescu, S. (9 de febrero de 1998). "Realización experimental de la teletransportación de un estado cuántico puro desconocido a través de canales duales clásicos y de Einstein-Podolsky-Rosen". Physical Review Letters . 80 (6): 1121–1125. arXiv : quant-ph/9710013 . Código Bibliográfico :1998PhRvL..80.1121B. doi :10.1103/PhysRevLett.80.1121. S2CID  15020942.
  12. ^ Linden, Noah; Popescu, Sandu; Short, Anthony J.; Winter, Andreas (4 de junio de 2009). "Evolución de la mecánica cuántica hacia el equilibrio térmico". Physical Review E . 79 (6): 061103. arXiv : 0812.2385 . Bibcode :2009PhRvE..79f1103L. doi :10.1103/PhysRevE.79.061103. PMID  19658469. S2CID  29261455.
  13. ^ Popescu, Sandu; Short, Anthony J.; Winter, Andreas (29 de octubre de 2006). "Entrelazamiento y fundamentos de la mecánica estadística". Nature Physics . 2 (11): 754–758. arXiv : quant-ph/0511225 . Código Bibliográfico :2006NatPh...2..754P. doi :10.1038/nphys444. S2CID  44243736.
  14. ^ Goldstein, Sheldon; Lebowitz, Joel L.; Tumulka, Roderich; Zanghì, Nino (8 de febrero de 2006). "Canonical Typicality". Physical Review Letters . 96 (5): 050403. arXiv : cond-mat/0511091 . Código Bibliográfico :2006PhRvL..96e0403G. doi :10.1103/PhysRevLett.96.050403. PMID  16486907. S2CID  2110805.
  15. ^ Aharonov, Yakir; Popescu, Sandu; Rohrlich, Daniel; Skrzypczyk, Paul (7 de noviembre de 2013). "Gatos de Cheshire cuánticos". New Journal of Physics . 15 (11): 113015. arXiv : 1202.0631 . Bibcode :2013NJPh...15k3015A. doi :10.1088/1367-2630/15/11/113015. S2CID  55422570.
  16. ^ "'El gato de Cheshire cuántico' se hace realidad".
  17. ^ Aharonov, Yakir; Colombo, Fabrizio; Popescu, Sandu; Sabadini, Irene ; Struppa, Daniele C.; Tollaksen, Jeff (19 de enero de 2016). "Violación cuántica del principio del palomar y la naturaleza de las correlaciones cuánticas". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 113 (3): 532–535. Bibcode :2016PNAS..113..532A. doi : 10.1073/pnas.1522411112 . PMC 4725468 . PMID  26729862. 
  18. ^ "La paradoja de la paloma revela conexiones cósmicas cuánticas". Newscientist.com . Consultado el 22 de diciembre de 2017 .
  19. ^ Aharonov, Yakir; Anandan, Jeeva; Popescu, Sandu; Vaidman, Lev (18 de junio de 1990). "Superposiciones de evoluciones temporales de un sistema cuántico y una máquina cuántica de traducción del tiempo". Physical Review Letters . 64 (25): 2965–2968. Bibcode :1990PhRvL..64.2965A. doi :10.1103/PhysRevLett.64.2965. PMID  10041860.
  20. ^ Massar, S.; Popescu, S. (20 de febrero de 1995). "Extracción óptima de información a partir de conjuntos cuánticos finitos" (PDF) . Physical Review Letters . 74 (8): 1259–1263. Bibcode :1995PhRvL..74.1259M. doi :10.1103/PhysRevLett.74.1259. PMID  10058975.
  21. ^ Gisin, N.; Popescu, S. (12 de julio de 1999). "Cambios de espín e información cuántica para espines antiparalelos". Physical Review Letters . 83 (2): 432–435. arXiv : quant-ph/9901072 . Código Bibliográfico :1999PhRvL..83..432G. doi :10.1103/PhysRevLett.83.432. S2CID  55002749.
  22. ^ Linden, Noah; Popescu, Sandu; Skrzypczyk, Paul (21 de septiembre de 2010). "¿Qué tan pequeñas pueden ser las máquinas térmicas? El refrigerador más pequeño posible". Physical Review Letters . 105 (13): 130401. arXiv : 0908.2076 . Código Bibliográfico :2010PhRvL.105m0401L. doi :10.1103/PhysRevLett.105.130401. PMID  21230755. S2CID  2707740.
  23. ^ Skrzypczyk, Paul; Short, Anthony J.; Popescu, Sandu (2014). "Extracción de trabajo y termodinámica para sistemas cuánticos individuales". Nature Communications . 5 : 4185. arXiv : 1307.1558 . Código Bibliográfico :2014NatCo...5.4185S. ​​doi :10.1038/ncomms5185. PMID  24969511. S2CID  205326939.
  24. ^ "Premio Cozzarelli". Pnas.org . Consultado el 22 de diciembre de 2017 .
  25. ^ "La Royal Society anuncia la próxima ronda de los prestigiosos premios Wolfson Research Merit Awards". Royalsociety.org . Consultado el 22 de diciembre de 2017 .
  26. ^ "Sandu Popescu". Cqiqc.physics.utoronto.ca . Consultado el 22 de diciembre de 2017 .
  27. ^ "El profesor Popescu recibe una beca de investigación avanzada del Consejo Europeo de Investigación". Bristol.ac.uk . Consultado el 22 de diciembre de 2017 .
  28. ^ "Miembros del Instituto de Estudios Cuánticos de la Universidad Chapman". Chapman.edu . Consultado el 22 de diciembre de 2017 .
  29. ^ "Ganadores del premio: Conferencia de Clifford Paterson". Docs.google.com . Consultado el 22 de diciembre de 2017 .
  • Página académica de la Universidad de Bristol
  • A través del agujero de gusano con Morgan Freeman – ¿Puede el tiempo retroceder?
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