Entanglement classification of arbitrary dimensional-multipartite pure states under SLOCC via the ra

来源 :中国物理学会2013年秋季学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:smilezhangnan
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  The entanglement was brought into the physical world with extraordinary properties and applications,and it plays vital roles in quantum information theoretically and experimentally.
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TiO2 纳米管虽然具有较大的比表面积[1]和较强的吸附能力,但因带隙较宽,使其对大部分可见光不能有效地吸收利用,同时也不能完全避免因光生电子与空穴复合而导致的光量子效率下降问题。为此,人们对 TiO2纳米管进行了一系列改性研究。
纳米系统是指在三个维度坐标中至少有一维处于纳米尺度的系统。纳米系统及其组合体在许多方面具有独特的物理性质,因此该领域的研究受到了人们越来越多的重视。一般而言,纳米系统的诸多物理性质与系统的成分、尺寸和表面形貌等密切相关。根据不同的物理设计,制备纳米颗粒的方法多种多样,如何选择适当的制备方式和制备介质并精确控制实验条件,从而获得符合物理设计要求的纳米系统是当前的一个重要研究方向。
量子通信需要对量子信息进行操控及传递.2001年,Bennett等人提出了远程量子态制备(RSP)的方案[1].RSP与量子隐形态传输不一样,在量子隐形态传输协议中[2],发送者在经典信道和量子信道的共同协助下,将一个未知的量子态传送给接收者.
表面增强拉曼散射由于其无需标记、无破坏性、非接触性等优点,已经成为鉴定物质结构的有效手段,广泛地应用于物理、化学、材料等诸多领域。表面增强拉曼散射现象中对分子拉曼散射信号的增强起主要作用的是物理增强。
ZnO是一种直接带隙的宽禁带半导体材料,在光电子器件领域具有潜在的应用价值。但是稳定高效的p型ZnO的制备还存在困难,阻碍了ZnO同质结器件的发展,因此ZnO/p-GaN异质结器件受到了广泛的关注。
电控制对量子电力学系统是一种非常有效的操控方法,这种量子电力学系统一般是由纳米到微米量级的机械振子耦合相比拟的电子设备组成。该系统中机械振子可以表现出一种非常明显量子特性。基于目前光力学腔、电力学振子和EIT 的存储方案研究进展,我们提出了一种电控制的量子存储方案。基于此模型中电荷体中电荷数、可移动镜的位移和腔中光子数三者之间的关系,我们可以通过控制通过电荷体电流的方法来实现对腔场(腔中光子数)的
The clathrate hydrate,ice-like crystalline compounds comprised of guest molecules trapped inside hydrogen-bonded water cages,can be formed spontaneously by cooling and/or compressing a mixture of gas
自2004年以来,束缚在氧化物绝缘体界面上的二维电子气(2DEG)尤其是SrTiO3/LaAlO3 界面金属态[1]引起了广泛的讨论,然而这种界面金属态的确切物理起源一直存在争议,因此对界面二维电子气纳米电子器件的实现与应用尤其是对界面二维电子气的载流子密度和迁移率调制等带来了物理上的困难。
As alternatives to the mixed-anion Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTSSe) alloys,the mixed-cation Cu2Zn(Sn,Ge)Se4 (CZTGSe) and Cu2Zn(Sn,Si)Se4 (CZTSiSe) alloys can also span a band gap range that fits the requiremen
As a promising source of multiferroic materials,transition metal oxides with the perovskite structure have drawn considerable interest for their variable electronic structures,and their defects,surfac