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NICHT LOKALEN ASPEKTE DER STRING THEORIE. NICHT RELATIVISTISCHEN BRANESAutor: RAMÍREZ MUÑOZ ANTONIO J.. Jahr: 2005. Universität: BARCELONA [ www.ub.es]. Ort der Vorbereitung: FACULTAT DE FÍSICA. UNIVERSITAT DE BARCELONA. Inhaltsangabe: Die Diplomarbeit ist in zwei Teile gegliedert. Jeder Abschnitt beschäftigt sich mit dem Thema im Zusammenhang mit der Theorie von Zeichenketten keine perturbativas. Der erste Teil untersucht den Verfall der taquión im Rahmen der branas instabil. Dieser nutzt die Formalismus hamiltoniano 1 +1 dimensionalen Theorien für nicht lokale (Llosa, leben). Insbesondere wird untersucht, die Phase Raum für physikalische Theorie p- ádica und Feld Theorie von Strings. Im zweiten Teil, sieht nicht nur relativistischen Theorie von Zeichenketten (Gomis, ooguri), vor allem für Dp- BRANAS, finden diese Aktien relativists des DP - Branas. Es zeigt auch die Dualismen von branas in der relativistischen Limit nicht zu sehen, dass nach wie vor gültig in der Decke.
VERSCHRÄNKUNG, QUANTENTELEPORTATION PHASE ÜBERGÄNGEN UND QUANTENALGORITHMENAutor: ORÚS LACORT ROMÁN ÓSCAR. Jahr: 2005. Universität: BARCELONA [ www.ub.es]. Ort der Lesung: FACULTAT DE FÍSICA. Ort der Vorbereitung: FACULTAT DE FÍSICA, UNIVERSITAT DE BARCELONA. Inhaltsangabe: Seit der bahnbrechenden Ideen Feynman bis heute, Information und Quantum Computing hat sich so schnell. Als Quantenmechanik in ihrer Herkunft, die in erster Linie als ein theoretischer Rahmen, in dem zu erklären, einige grundlegende Prozesse acontecían in der Natur, war es während der 80's und 90, als sie begann Nachdenken über die Natur Quantencomputer Verhalten der Welt, in der wir leben, wie Ein Werkzeug, mit dem die Entwicklung der Informationstechnologie mehr leistungsfähig, auf der Grundlage der gleichen Prinzipien der Quantenphysik. Als Landauer sagte, die Informationen physisch, und sollte daher nicht wundern, dass der Versuch, eine Verbindung mit der mechanischen Theorie der Information. Und nichts könnte weiter von der Realität, es wurde bald offensichtlich, dass es möglich war, die Gesetze der Quantenphysik, um Aufgaben von undenkbar, ein Klassiker. Zum Beispiel, die Entdeckung der Teleportation, Codierung superdensa, Quantenkryptographie, Factoring Algorithmus Shor und Grover Suche Algorithmus, um einige der bemerkenswerten Errungenschaften, die die Aufmerksamkeit von vielen Menschen innerhalb und außerhalb der Wissenschaft. Es ist Quanteninformation, also als ein Bereich wirklich plurisdiciplinar, die sich Forscher aus verschiedenen Zweige der Physik, Mathematik und Technik. Während seine Ursprünge in der Quanteninformation und diejenigen, die profitiert vom Wissen der anderen Bereichen, die heute die Werkzeuge entwickelt, die im Rahmen der Quantentheorie von Informationen können auch verwendet werden, bei der Untersuchung von Problemen der verschiedenen Bereichen, wie viele Stellen oder Physik Quantenfeldtheorie. Dies liegt daran, dass der ausführlichen Studie, die Quanteninformation entwickelt sich in der Quantenwelt Korrelationen, oder Verflechtung Quantencomputer. Jede körperliche beschriebenen Systems durch die Gesetze der Quantenmechanik kann daher der Ansicht, die Perspektive der Theorie der Quantentheorie durch die Verflechtung. Die Arbeit in dieser Arbeit, und wir versuchen zu destillieren einige der wichtigsten Aspekte in dieser Zusammenfassung ist an der Schnittstelle zwischen Information und Quantum Computing, die Quantentheorie in vielen Gremien, und die Quantenfeldtheorie. Wir nutzen diese Werkzeuge zur Analyse drei Disziplinen Paar Probleme, die in ihrem Schnittpunkt. Insbesondere in Abschnitt 1 die Unumkehrbarkeit der Gruppe renormalización hinsichtlich der Quantentheorie von Informationen durch die Nutzung der Theorie der mayorización und Felder unter der Theorie. In Abschnitt 2 schätzen wir die Verflechtung von einer Kopie eines parteiübergreifenden Paar eine Vielzahl von Modellen mit Hilfe von Techniken und Theorie der Felder unter Toeplitz Matrizen. Die Verflechtung der Entropie Modell Lipkin, Meshkoy und Glick ist in Abschnitt 3, zeigen viele Analogie mit, die in den Quantencomputer in (1 +1) Dimensionen. In Abschnitt 4 wenden wir die Ideen der Gesetze der Quantenwelt Maßstab Korrelationen in quantenmechanischen Phase Übergänge für die Untersuchung von Quantenalgorithmen, insbesondere Factoring Algorithmus Shor Quantenalgorithmen und evolutionäre diabática, behebt ein Problem NP - vollständig und das Problem der Suche einer Datenbank ungeordnet, . Ebenso nutzen wir Techniken insperiadas ursprünglich in der Physik kondensierter Materie Simulationen, um klassische, durch staatliche Produkt Matrix, einen Quantensprung Algorithmus adiabatische in Abschnitt 5. Schließlich, Abschnitt 6 der Auffassung, das Verhalten von einigen Familien von Quantenalgorithmen unter dem Gesichtspunkt der Theorie der mayorización und Abschnitt 7 sammeln einige mögliche künftige Richtungen aus dieser Arbeit.
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