Квантовые компьютеры, к сожалению, довольно сложно построить. Эксперименты с поляризационными фильтрами или светоделителями могли бы продемонстрировать квантовые эффекты, но я не знаю способа сделать простые квантовые схемы для нескольких кубитов, если у вас нет однофотонных источников и детекторов.
В качестве альтернативы вы можете использовать современные облачные устройства. IBM Q Опыт имеет простой графический интерфейс , который был бы пригоден для студентов (после некоторого введения), а затем будет работать схему на реальном оборудовании. Если вы, студенты, сможете создавать схемы программно, они могут использовать больше квантового оборудования IBM, а также оборудования Rigetti , и другие компании также находятся в процессе разработки.
Для эксперимента с одним кубитом вы можете просто использовать поляризационные фильтры. | 0⟩ а также | 1⟩ состояния кубита могут быть связаны с горизонтальной и вертикальной поляризацией, а | +⟩ а также | -⟩ состояния могут быть связаны с углами 45∘ а также 135∘, Затем, просто подняв фильтр, вы можете превратить солнечный свет в поток отдельных кубитов в данном состоянии.
Со вторым фильтром вы можете аналогичным образом измерить в |0⟩/|1⟩ основание (удерживая его горизонтально или вертикально, и видеть, выходит ли какой-либо свет) или |+⟩/|−⟩основание (удерживая его по диагонали). С несколькими фильтрами вы можете связать эти измерения и показать, как базы измерений дополняют друг друга. Вы могли бы даже переделать игру, которую я сделал для запуска на квантовых компьютерах: линкоры с дополнительными измерениями .
Это будет один пример кубита, несмотря на то, что у вас много кубитов, потому что они всегда находятся в одном и том же состоянии и никогда не взаимодействуют. Таким образом, у вас просто есть много образцов одного процесса кубита, который, как оказалось, сразу бросается вам в глаза.
Раскрытие информации: я работаю на IBM, и Ригетти однажды подарила мне футболку