利用部分纠缠态的概率密集编码及非对称密集编码方案

来源 :河北师范大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:jiugeqingjiao
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
量子信息是信息科学与量子力学相结合的新兴交叉学科,包括量子通信和量子计算两个重要方面.量子密集编码是量子通信的一个重要分支,其基本原理是通信双方共享处于最大纠缠态的一对粒子,从而建立量子通道.发送方在四种可能的幺正变换中任选一种对其纠缠粒子进行操作,这种作用实际上是将两个比特的经典信息进行编码.其后,发送方将粒子发送给接收方,接收方通过对两个粒子进行Bell基测量,即可确认发送方所做的变换,从而获得两个比特的信息.也就是说,使用量子纠缠现象可以实现只传送一个量子位而传输两个比特的经典信息,这就是所谓的量子密集编码.由于热库引起的消纠缠问题的存在,量子通道通常不易保持最大纠缠态.鉴于此种情况,第三章提出了利用部分纠缠态作为量子通道的两个概率密集编码方案:两方之间的概率密集编码及多方通讯的概率密集编码,其本质都是利用粒子的部分纠缠态作为量子信道,通过引入辅助粒子和进行联合幺正变换,经典信息传输的量子密集编码方案以一定的概率实现.另一方面,在以前的研究中,进行密集编码的量子通道都是对称量子通道,即发送方和接收方的Hilbert空间维数相同,我们将量子通道由对称推广到非对称情形.第四章提出了利用不同能级粒子的最大纠缠态作为量子通道的非对称密集编码方案,计算了此方案的传输效率.在发送方拥有更多能级粒子时,通过纠缠转移的方法,将量子通道由对称通道变为非对称通道,从而提高了密集编码的传输效率.
其他文献
目前,量子通信研究内容主要包括:量子隐形传态、量子密集编码、量子密钥分配等.其中量子隐形传态是量子通信中进展最显著的方向之一.众所周知,量子纠缠态的制备与操纵是实现
含氟碳膜是一种很有应用前景的集成电路用介质材料,其低的介电常数和较好的热稳定性使它可以取代传统的SiO_2作为致密、高速集成电路的金属互连线间的绝缘隔离层,从而提高集成电路的速度和效率。本文系统阐述了薄膜的特点、制备方法以及用途,在综述前人工作的基础上,通过大量实验,用CF_4和CH_4作反应气体,以玻璃、石英和抛光硅片为基底,采用等离子体增强化学气相沉积(PECVD)法制备了不同工艺条件下的含氟
本文基于手征夸克模型,研究了在质心能W<1.75 GeV区间的π-p→K0Λ散射过程中主量子数n≤2壳层的核子共振态,并得到了相应的核子共振态对该散射过程散射截面的贡献。同时,结合N*(
成核是自然界一种普遍的现象,当一个热力学系统即将进行一阶相变的过渡时,成核便出现在第一个距稳态的母相中。研究成核常用的方法有:热力学方法和动力学方法。本文分别将这两
量子度量学是有关量子测量和量子统计推断的一门学科,是量子物理学和计量学相结合的产物。它主要研究如何精确的测量某一或某些物理量。量子参数估计是量子度量学里的核心内容
核物质对称能的研究对于核物理和天体物理等具有重要意义,一直是核物理领域备受关注的课题。巨偶极共振(Giant Dipole Resonance,GDR)γ发射现象作为核内核子的一种集体运动模
该文运用理论化学方法研究了细胞内二级信使一腺苷3,5-磷酸单酯(cAMP)及相关磷酸二酯的非酶水解和酶催化水解.第一章中我们运用第一原理电子结构计算方法研究了cAMP及相关的
嵌段共聚物可以自组装形成丰富的微相结构,而这些微相结构存在潜在的工业应用价值,因此这一领域受到了研究者们的广泛关注。对最简单的AB两嵌段共聚物在体相中发生的微观相分离
学位
采用飞秒脉冲的饱和吸收光谱方法研究了GaAs/AlGaAs多量子阱中电子自旋的注入和弛豫特性,测得电子自旋极化弛豫时间为80ps.说明了电子自旋-轨道耦合相互作用引起局域磁场的随