基于腔QED及连续变量的量子信息处理

来源 :中国科学技术大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:ming9981
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
量子信息学是量子物理学与信息科学相结合的产物,是一门新兴的交叉学科,它是一种通过量子系统的各种相干特性,进行计算、编码和信息传输的全新信息方式。量子信息包括量子密码、量子计算以及量子通信等。其中量子计算可以利用各种量子算法去降低特定运算的复杂度,这就要求我们在实际的物理系统中实现各种的逻辑门操作,从而对目标量子比特进行控制。此外,量子信息处理还涉及量子态制备以及对量子态的克隆等各个方面,其中前者可以为量子信息处理提供所需的纠缠态,而对后者的讨论可以加深对量子力学的不可克隆定理的认识。目前,量子信息处理在光学系统、离子阱、腔QED、核磁共振、量子点等各种的量子系统中都有很大的发展。其中,腔QED为实现量子信息处理提供了一个良好的平台。迄今为止,在光学腔和微波腔的实验中已经实现了量子的非破坏测量、量子态制备、量子逻辑门以及单光子源的制备等,但是仍然存在一些技术上的困难必须克服,因而各种基于腔QED技术实现量子信息处理的方案是很多实验组所关注的焦点。此外,随着实验技术的发展,特别是利用线性器件和前馈控制完成的非线性相互作用技术的成熟,在光学系统中的连续变量领域,多体纠缠的制备以及相干态克隆、隐形传态等一系列实验已经相继完成。基于腔QED以及连续变量这两个领域,我们的工作集中在实现相位门操作,以及讨论已知相位相干态克隆、配对相干态的制备。1.在腔QED中实现原子编码和光子编码的受控相位门量子计算机比经典计算机能更有效地解决诸如大数因子分解等一些计算难题,而通过利用两量子比特的受控相位门以及任意的单比特逻辑门可以构造任意的多比特逻辑门,从而实现普适量子计算。基于腔QED系统,我们分别利用原子和光子编码,实现了两比特受控相位门操作,其中前者还可以直接推广到N量子比特的情况,而且操作时间不随着量子比特的增多而变化;而后者则有效地克服原子自发辐射对门操作的影响。同时,我们还对系统的消相干对这两个方案的影响进行了讨论,给出门操作的保真度随自发辐射以及腔衰减率变化的数值解。2.在连续变量中实现已知相位的相干态克隆量子信息最早起源于研究单粒子的离散变量系统,随后逐渐拓展到具有无限Hilbert空间的连续变量系统。目前在量子信息中利用的连续变量光场主要是相干态光场和压缩态光场,这两者在量子通讯中皆有着广泛的应用。由于量子不可克隆定理,我们不能精确地克隆一个未知的量子态,这是量子密码的重要前提,它确保了量子密码的安全性。但是人们可以尽可能精确地复制所有输入态,我们在这里给出一种已知相位的相干态克隆方案,与以前的方案相比较,通过减少辅助模以及利用压缩真空态,可以极大地提高克隆的保真度。随后,为了简化实验难度,我们提出一个实验可行的方案,利用线性器件,零拍测量以及前馈操作,完成局域的已知相位相干态克隆。更进一步,通过引入一个额外的EPR纠缠态,实现非局域的克隆过程。3.利用弱cross-Kerr介质制备配对相干态在量子通讯、量子计算和量子密码中,量子态是信息的载体,量子信息处理归根到底是一种量子态的操纵过程。因此,人们期望按照自己的意愿实现对量子态的制备和操纵,以达到特定的目标。其中,配对相干态是一种拥有优异的非经典性质的量子态,而且,基于高效的零拍测量,特定的配对相干态可以违背Clauser-Horne-Bell不等式,从而验证局域隐变量理论和量子力学之间谁孰谁非。我们利用弱cross-Kerr介质、on/off探测器以及相干态,实现配对相干态的制备,该方案可以克服现有光子探测器效率低下的问题。我们还讨论了该方案的可行性,并且以保真度逼近1地生成可以最大违背CH-Bell不等式的配对相干态。最后,当输入态用其他量子态取代相干态时,可以分别得到双模猫态以及有限维的任意双模光子数关联态。
其他文献
本文首先针对固体核磁共振中交叉极化(CP)的定量问题,提出了两种新的实验方法:QCP/QCPRC(Quantitative Cross Polarization andQuantitative Cross Polarization with Relaxatio
转化“学困生”我们要以用心、公正的态度,平等温和的眼光去看待,用爱心去感化他们,还要有信心、恒心,经过不懈的努力,才能巩固、不断提高转化的成果。给予爱心是转化为前题;科学挖
生物医学材料以其巨大的社会效益和经济效益正在受到世界各国特别是先进国家的高度重视,得到全球科学家的特别青睐。面对我国这样一个人口众多而生物医学材料还相对贫乏、落
通过分析工作在北京正负电子对撞机II上的北京谱仪III在^=3.773GeV处采集的积分亮度为2.93 fb-1的数据,我们首次使用7rQ7rQ末态重建测定 D+的半轻子衰变 D+4 K°e+ue的分支比
教育家陶行知先生提出了“生活即教育”的理论,指出“没有生活做中心的教育是死教育,没有生活做中心的书本是死书本。”美术活动应以生活为中心,让学生参与艺术实践,在活中寻找艺
伴随着互联网技术的快速发展,定位技术不再局限于军事及室内外的导航领域,早已经融入到人们的日常生产和生活中,如商场、企业人员管理、家人防走失、展厅自助导游等都需要用户的
有机电子学目前是最受瞩目的研究及开发领域之一。其中,有机发光二极管的外量子效率由于受到出光效率的限制进入了瓶颈期;有机电泵浦激光器由于多种原因尚未实现。本文研究了有
二氧化钛(TiO_2)纳米材料作为一种绿色功能材料,能够广泛的应用于食品、塑料、造纸、陶瓷、传感器、介电材料、光解水制氢、光催化以及能源等领域。纳米功能材料的微观结构对它的性质有很大影响。近年来,纳米尺寸材料如纳米线、纳米棒、纳米纤维和纳米管等,由于其具有独特的结构与优异的性能,受到了广泛的关注。TiO_2纳米管阵列膜与TiO_2纳米晶膜相比具有更大的比表面积和更强的吸附能力,因此,表现出更高的光
结合城市转型的宏观背景,通过与居民生存需求、生活质量密切相关的日常购物行为来解读社区尺度的居住-商业空间关系,对社区商业服务设施的合理配建具有现实意义。利用入户问
透明导电氧化物(TCO)具有高的电导率,同时在可见光范围内透明度高,因此通过施主掺杂的In2O3,ZnO和SnO2等TCO材料已广泛应用于平板显示器、太阳能电池的透明电极,以及透明薄膜晶体管和薄膜光电器件。其电导率约达到了104 S/cm量级,但上述材料均为n型导电材料,而p型透明导电氧化物材料非常少,且其电导率与n型TCO材料相比低3-4个数量级,因此难以实现以p-n为基本结构的器件的实际应用。