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  • Cos'è la compressione quantistica?
    Nella meccanica quantistica, lo squeezing si riferisce al processo di riduzione dell'incertezza di una delle due variabili canonicamente coniugate, come posizione e quantità di moto o tempo ed energia. Ciò può essere ottenuto aumentando contemporaneamente l’incertezza dell’altra variabile. Ciò è in contrasto con il principio di indeterminazione, secondo il quale il prodotto delle incertezze di due variabili canonicamente coniugate non può essere inferiore a un certo valore.

    La compressione quantistica è una proprietà fondamentale della meccanica quantistica ed è stata dimostrata in una varietà di esperimenti. Uno dei metodi più comuni per ottenere la compressione quantistica è l'utilizzo di un amplificatore parametrico, che è un tipo di dispositivo ottico non lineare. Gli amplificatori parametrici funzionano convertendo l'energia da una modalità di un campo elettromagnetico a un'altra modalità, preservando il numero totale di fotoni. Scegliendo attentamente i parametri dell'amplificatore parametrico, è possibile ottenere la spremitura in una delle modalità.

    La spremitura quantistica è stata utilizzata in una varietà di applicazioni, tra cui la metrologia quantistica, l'imaging quantistico e l'informatica quantistica. Nella metrologia quantistica, la compressione può essere utilizzata per migliorare la sensibilità delle misurazioni. Nell'imaging quantistico, la compressione può essere utilizzata per migliorare la risoluzione delle immagini. Nell'informatica quantistica, la compressione può essere utilizzata per ridurre il numero di operazioni necessarie per eseguire determinati compiti.

    La compressione quantistica è uno strumento potente che ha il potenziale per rivoluzionare un’ampia gamma di campi. Poiché la nostra comprensione della meccanica quantistica continua a migliorare, possiamo aspettarci di vedere ancora più applicazioni per la compressione quantistica in futuro.

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