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    Mauro SELLITTO

    Insegnamento di ELEMENTI DI FISICA QUANTISTICA

    Corso di laurea in INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA

    SSD: FIS/03

    CFU: 3,00

    ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 24,00

    Periodo di Erogazione: Secondo Semestre

    Italiano

    Lingua insegnamento

    ITALIANO

    Contenuti

    Fisica quantistica di base e sue applicazioni ingegneristiche.

    Testi di riferimento

    Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, 2nd ed., Cambridge University Press 2010.

    Obiettivi formativi

    Il corso intende fornire le conoscenze di base di fisica quantistica elementare per le sue applicazioni ingegneristiche al trattamento dell'informazione, alla computazione, alla crittografia e alla sensoristica quantistica.

    Prerequisiti

    Algebra lineare, Probabilità e informazione, Reti logiche.

    Metodi didattici

    Lezioni frontali.

    Modalità di verifica dell'apprendimento

    Discussione orale.

    Altre informazioni

    https://quantum.country/
    https://quantum.ibm.com/

    Programma esteso

    La crisi della fisica classica e il quanto d'azione.
    Dalla prima alla seconda rivoluzione quantistica.
    Postulati.
    C vs Q bits.
    Sovrapposizione.
    Misurazione.
    Non-separabilità.
    Porte logiche reversibili e circuiti.
    La porta di Hadamard.
    Non-località.
    Non-discriminabiltà.
    Non-clonabilità.
    Codifica superdensa.
    Teletrasporto.
    L'algoritmo di Deutsch-Jozsa.
    L'algoritmo di Grover.
    Diseguaglianza CHSH.

    English

    Teaching language

    Italian

    Contents

    Basics of quantum information science and engineering.

    Textbook and course materials

    Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, 2nd ed., Cambridge University Press 2010.

    Course objectives

    The course provides the basics of elementary quantum physics for its engineering applications to quantum information processing, quantum computing, quantum cryptography and quantum sensing.

    Prerequisites

    Linear algebra, Probability, Logic.

    Teaching methods

    Classroom lectures.

    Assessment methods

    Oral exam.

    Other information

    https://quantum.country/
    https://quantum.ibm.com/

    Detailed syllabus

    The crisis of classical physics and the quantum of action.
    From 1st to 2nd quantum revolution.
    Postulates.
    C vs Q Bits.
    Superposition.
    Measurement.
    Entanglement.
    Reversible logic gates and circuits.
    Hadamard gate.
    Non-locality.
    No-discrimination theorem.
    No-cloning theorem.
    Superdense coding.
    Teleportation.
    Deutsch-Jozsa algorithm.
    Grover algorithm.
    CHSH inequality.

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