{"id":36693,"date":"2020-04-26T13:03:10","date_gmt":"2020-04-26T11:03:10","guid":{"rendered":"\/gruppo4\/?page_id=36693"},"modified":"2026-07-29T10:37:42","modified_gmt":"2026-07-29T08:37:42","slug":"quantum","status":"publish","type":"page","link":"\/gruppo4\/quantum\/","title":{"rendered":"QUANTUM"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\"><span style=\"font-size: 36px;color: #007bb3\"><strong><span style=\"font-family: &apos;Open Sans&apos;\">QUANTUM<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\"><span style=\"font-size: 24px;color: #007bb3\"><strong><span style=\"font-family: Open Sans\">FINITE AND INFINITE QUANTUM &nbsp;SYSTEMS<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\"><span style=\"font-size: 24px;color: #007bb3\"><strong><span style=\"font-family: Open Sans\">Entanglement, Coherence and Control<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1782\" height=\"316\" class=\"wp-image-38056\" src=\"\/gruppo4\/wp-content\/uploads\/sites\/22\/2020\/05\/Screenshot-2020-05-21-at-14.35.19.png\" alt=\"\" style=\"width: 1000px\" srcset=\"\/gruppo4\/wp-content\/uploads\/sites\/22\/2020\/05\/Screenshot-2020-05-21-at-14.35.19.png 1782w, \/gruppo4\/wp-content\/uploads\/sites\/22\/2020\/05\/Screenshot-2020-05-21-at-14.35.19-300x53.png 300w, \/gruppo4\/wp-content\/uploads\/sites\/22\/2020\/05\/Screenshot-2020-05-21-at-14.35.19-1024x182.png 1024w, \/gruppo4\/wp-content\/uploads\/sites\/22\/2020\/05\/Screenshot-2020-05-21-at-14.35.19-768x136.png 768w, \/gruppo4\/wp-content\/uploads\/sites\/22\/2020\/05\/Screenshot-2020-05-21-at-14.35.19-1536x272.png 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 1782px) 100vw, 1782px\" \/><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Coordinatore locale: <a href=\"https:\/\/www.unibo.it\/sitoweb\/elisa.ercolessi\" data-wpel-link=\"external\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow external noopener noreferrer\" title=\"Open page in new tab Elisa Ercolessi\">Elisa Ercolessi<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">e-mail: <a href=\"mailto:elisa.ercolessi_nospam@bo.infn.it\">elisa.ercolessi@bo.infn.it<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-38070 alignleft\" style=\"width: 202px\" src=\"\/gruppo4\/wp-content\/uploads\/sites\/22\/2020\/05\/Screenshot-2020-05-21-at-16.12.50-1.png\" alt=\"\" height=\"241\" srcset=\"\/gruppo4\/wp-content\/uploads\/sites\/22\/2020\/05\/Screenshot-2020-05-21-at-16.12.50-1.png 592w, \/gruppo4\/wp-content\/uploads\/sites\/22\/2020\/05\/Screenshot-2020-05-21-at-16.12.50-1-252x300.png 252w\" sizes=\"(max-width: 592px) 100vw, 592px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-family: &apos;Open Sans&apos;;font-size: 16px\">La rete di ricerca INFN (Iniziativa Specifica)<strong> QUANTUM<\/strong> coinvolge 10 gruppi di ricerca: Bari, Bologna, Camerino, Catania, Palermo, Milano (Como), Napoli, Salerno, Padova e Trieste, affiliati a 7 sezioni teoriche INFN: Bari, Bologna, Catania, Milano, Napoli, Padova e Trieste. L\u2019obiettivo principale di QUANTUM \u00e8 lo studio degli effetti e dei fenomeni tipicamente quantomeccanici attraverso tre linee principali, interconnesse tra loro: <\/span><\/p>\n<ul style=\"list-style-type: disc\">\n<li><span style=\"font-family: &apos;Open Sans&apos;;font-size: 16px\">entanglement e altre correlazioni quantistiche<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: &apos;Open Sans&apos;;font-size: 16px\">simulazione quantistica e<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: &apos;Open Sans&apos;;font-size: 16px\">teoria del controllo quantistico.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-family: &apos;Open Sans&apos;;font-size: 16px\"> Temi comuni riguardano i legami dell\u2019entanglement con la complessit\u00e0 e la teoria dell\u2019informazione, il suo ruolo chiave nelle transizioni di fase quantistiche e l\u2019analisi dei sistemi a molti corpi; il campo delle simulazioni quantistiche, con applicazioni rivoluzionarie alla fisica delle alte energie, alle teorie di gauge su reticolo, ai sistemi a molti corpi e alle teorie quantistiche dei camp; lo sviluppo di nuove tecniche di misura e controllo per sistemi quantistici aperti richiede strategie volte a migliorare l\u2019efficienza dei processi termodinamici alla scala quantistica, l\u2019imaging sotto il limite dello shot noise e la metrologia quantistica. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: &apos;Open Sans&apos;;font-size: 16px\">Lo sforzo teorico \u00e8 interdisciplinare e fortemente sinergico, e prevede strette collaborazioni tra i partner, scambi di studenti, post-doc e giovani ricercatori, nonch\u00e9 l\u2019impiego di tecniche analitiche e metodi numerici provenienti dalla teoria quantistica dei campi, dalla meccanica statistica e dalla teoria dell\u2019informazione quantistica.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: &apos;Open Sans&apos;;font-size: 16px\"><strong>Simulazioni quantistiche<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: &apos;Open Sans&apos;;font-size: 16px\">Lavoriamo a protocolli di simulazione quantistica per teorie di campo su reticolo abeliane e non abeliane, affrontando la preparazione di eccitazioni specifiche, inclusi stati a bassa energia e\/o di natura topologica, nonch\u00e9 la loro dinamica in tempo reale. Questi problemi vengono dapprima validati mediante tecniche numeriche ispirate alla fisica quantistica e successivamente affrontati attraverso simulazioni quantistiche sia analogiche sia digitali, progettate tenendo conto di specifici dispositivi NISQ, basati principalmente su tecnologie atomiche e superconduttive.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: &apos;Open Sans&apos;;font-size: 16px\">Forniremo inoltre benchmark teorici e configurazioni ottimali per la simulazione quantistica di Hamiltoniane a molti corpi su diverse piattaforme, dalle miscele Fermi-Fermi e Bose-Fermi ai sistemi atomici guidati coerentemente.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: &apos;Open Sans&apos;;font-size: 16px\"><strong>Entanglement e risorse quantistiche<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: &apos;Open Sans&apos;;font-size: 16px\">Analizziamo l\u2019interazione tra l\u2019entanglement quantistico e altre risorse quantistiche che stanno diventando sempre pi\u00f9 rilevanti nella fisica quantistica a molti corpi. In particolare, esploriamo la relazione tra l\u2019entanglement e la cosiddetta nonstabilizerness, o magia quantistica, nonch\u00e9 la non-Gaussianit\u00e0 e l\u2019asimmetria quantistica.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: &apos;Open Sans&apos;;font-size: 16px\">Queste risorse vengono studiate in diversi contesti, sia all\u2019equilibrio sia fuori dall\u2019equilibrio, e viene inoltre investigata la loro rilevanza per diagnosticare transizioni di fase in senso ampio. Questi risultati guidano anche lo sviluppo di metodi per le simulazioni quantistiche, sia nell\u2019ambito dei \u00a0\u201cClifford-augmented matrix product states\u201d sia in quello degli algoritmi digitali.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\">_____________________________________________________________________<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:18px\"><\/p>\n\n\n\n<p><span style=\"font-family: &apos;Open Sans&apos;\"><em><strong>Staff:<\/strong><\/em> Marcello Dalmonte, Cristian Degli Esposti Boschi, Elisa Ercolessi, Alfredo Iorio, David Aram Korbany, Michele Mazzoni, Piebiagio Pieri, Lorenzo Piroli <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: &apos;Open Sans&apos;\"><em><strong>PhD students:\u00a0<\/strong> <\/em>Juan Pablo Bayona Pena, Pietro Bovini, Marko Brnovic, Matteo Grotti, Milajiguli Rexiti, Octavio, Francesco Pirolo, Leonardo Pisani, David Gyorgy Szasz-Schgrin, Jinghao Wang<\/span> \u00a0<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-horizontal is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline is-style-outline--2\"><a class=\"wp-block-button__link has-very-dark-gray-color has-text-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/web.infn.it\/CSN4\/IS\/Linea4\/QUANTUM\/QUANTUM.html\" style=\"background-color:#59abce\" data-wpel-link=\"external\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow external noopener noreferrer\" title=\"Open page in new tab Pagina nazionale\">Pagina nazionale<\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline is-style-outline--3\"><a class=\"wp-block-button__link has-very-dark-gray-color has-text-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/fisica-astronomia.unibo.it\/it\/ricerca\/progetti-e-linee-di-ricerca\/linee-di-ricerca\/linee-di-ricerca-fisica-teorica\/teoria-dei-sistemi-quantistici-a-molti-corpi-e-dell-informazione-quantistica\" style=\"background-color:#59abce\" data-wpel-link=\"external\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow external noopener noreferrer\" title=\"Open page in new tab Ricerca @DIFA\">Ricerca @DIFA<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>QUANTUM FINITE AND INFINITE QUANTUM &nbsp;SYSTEMS Entanglement, Coherence and Control Coordinatore locale: Elisa Ercolessi e-mail: elisa.ercolessi@bo.infn.it La rete di ricerca INFN (Iniziativa Specifica) QUANTUM coinvolge 10 gruppi di ricerca: Bari, Bologna, Camerino, Catania, Palermo, Milano (Como), Napoli, Salerno, Padova e Trieste, affiliati a 7 sezioni teoriche INFN: Bari, Bologna, Catania, Milano, Napoli, Padova e Trieste. 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