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文檔簡介
1、量子計算是以建造基于量子力學(xué)原理、能在許多復(fù)雜計算問題處理上大大超越經(jīng)典計算機性能的新型計算機為目的的一門科學(xué)。量子計算機因其并行計算和量子模擬的巨大速度優(yōu)勢,有著非常誘人的應(yīng)用前景。當(dāng)然,要實現(xiàn)真正意義上的量子計算,還有許多困難要去克服。具體的量子計算是通過讓經(jīng)過信息編碼的量子態(tài)經(jīng)歷一系列的演化實現(xiàn)的。量子計算通過量子門的建造和量子算法的實現(xiàn),來對量子信息進(jìn)行制備,傳輸,存儲,操控和讀取等,是量子信息學(xué)的重要分支。
在量
2、子計算的研究中,需要對量子信息進(jìn)行處理,那么物理體系一定要有。已經(jīng)提出的方案中,如核磁共振,線性光學(xué),離子阱,量子點,超導(dǎo)線路中的約瑟夫森結(jié),腔量子電動力學(xué)等,腔量子電動力學(xué)(腔QED)方案由于可以提供一個獲得糾纏態(tài)和量子信息操控的近乎理想的平臺,所以被認(rèn)為是最有前景的物理體系之一。這也是本碩士論文的主要研究動機。
本論文致力于研究基于原子系綜-腔量子電動力學(xué)的量子計算,主要集中在多比特量子計算上,研究了多比特量子門的建造
3、、多比特對稱糾纏態(tài)(Dicke)態(tài)的制備方法和多量子比特信息的處理,并考慮到克服目前腔QED方案在量子信息處理的過程中的兩大主要障礙:量子系統(tǒng)的消相干問題和量子計算的可擴(kuò)展性問題。包括五部分的內(nèi)容:
第一章簡要的介紹了量子光學(xué)和量子信息科學(xué)的基本知識。首先介紹了包括電磁場的量子化,光子量子態(tài)Fork空間的表示和原子-光子的相互作用(標(biāo)準(zhǔn)的Jaynes-Cummings模型)在內(nèi)的量子光學(xué)的知識。然后回顧了量子信息科學(xué)的背景
4、知識。這里我們主要講述了量子比特,糾纏,邏輯門操作等幾個重要的概念。
第二章介紹腔量子電動力學(xué)系統(tǒng)的基本理論和實驗發(fā)展。我們首先考慮標(biāo)準(zhǔn)的Jaynes-Cummings模型,然后討論了強耦合的定義,最后綜述了當(dāng)前可以進(jìn)行腔量子電動力學(xué)研究的物理體系。
第三章通過一個雙拉曼通道一步實現(xiàn)一個多比特量子相位門。在位于腔中的N個三態(tài)原子的基態(tài)子空間內(nèi)一步實現(xiàn)了一個受控N比特相位門,通過適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)外部驅(qū)動場和原子耦合的
5、強度和失諧量我們,可以把這個方案推廣到一步制備囚禁在腔內(nèi)的N個原子的Dicke態(tài)。它的一個優(yōu)點是抗消相干性強。
第四章用飛行原子比特和原子系綜比特實現(xiàn)可擴(kuò)展的量子信息處理。鄭在文獻(xiàn)[Phys.Rev.A 77,045802(2008)]中提出了一個原子系綜和一個受經(jīng)典場驅(qū)動的單原子與一個大失諧的腔模相耦合的動力學(xué)特性可以被描述為一種推廣的Jaynes-Cummings哈密頓量,現(xiàn)在我們修正了這個方案,使這個單原子飛過放有原
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