【摘 要】
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量子通信是近些年来发展起来的,它是由经典信息论和量子力学结合起来的新兴学科。广义上说,它包括量子隐形传态(quantum teleportation)、量子秘密共享(quantum state sharin
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量子通信是近些年来发展起来的,它是由经典信息论和量子力学结合起来的新兴学科。广义上说,它包括量子隐形传态(quantum teleportation)、量子秘密共享(quantum state sharing)、量子密集编码(quantum dense coding)、量子密码术(quantum cryptography)等等。量子通信具有传输距离大、信息容量高、易组网等特点。所以构建高速、大容量的通信网络,是人类今后发展的方向。另外它的保密性非常强,通过它使得通信的复杂度得以降低,并且环保无污染。量子态的制备是量子通信和量子信息处理的基础工作和基本技术,受到了人们的广泛重视。许多年来,人们在不断地寻找制备量子态的新方法,并提出了多种制备量子态的方案。在本文第二章中,我们提出了在腔QED中制备五粒子纠缠态的新方案,在第三章里,提出了制备六粒子纠缠态的新方案。我们的方案中,主要是通过原子与腔场和经典场相互作用,并控制相互作用的时间和场频来实现的,我们的方案对腔衰减和热场都不敏感。在本文的最后一章中,我们介绍了在腔QED中制备五粒子团簇态的方法,并利用制备的五粒子团簇态作为量子信道,实现了基于腔QED的任意三粒子态的秘密共享任务。在我们提出的秘密共享方案中,不需要进行Bell态测量和多粒子联合测量,只需要进行单粒子测量即可,使得量子测量变得简单。通过分析发现,我们的方案对腔场衰减和热场都不敏感。因此,在目前现有的技术条件下,我们提出的方案在实验室是可以实现的。
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