spatial confinement induced crossover from multi-phase to single phase in electronic phase separated

来源 :中国物理学会2015年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:simetl1235
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  Electronic phase separation(EPS)which has a great influence on transport and magnetic properties of strongly correlated oxides has been widely studied.But the behavior of EPS in strongly correlated oxides with sample size smaller than length scale of EPS is still unknown.
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我们在Toggling 坐标系中对错误项进行了展开(Toggling 坐标系是随操作一同进行转动的坐标系),这样我们可以对错误进行微扰分析,按照从低到高的顺利逐级对错误项进行优化我们可以获得对于特定错误的鲁棒性。我们采用块矩阵的方法将对噪声项的积分转换为对矩阵的e指数操作,使得我们可以利用计算机快速地处理矩阵的时序积分运算。
A tunable double optomechanically induced transparency(OMIT)with a squeezed field is investigated in a system consisting of an optomechanical cavity coupled to a charged nanomechanical resonator via C
量子密钥分发可以在理论上提供无条件安全的保密通信,但是现实器件的不完美会带来安全漏洞从而引发攻击,目前大多数攻击都集中在探测系统上。测量器件无关量子密钥分发协议基于逆向贝尔态探测,天然免疫于针对探测器的攻击,从而关闭探测器件相关的漏洞。
压缩态是量子光学中的核心概念之一,由于压缩态可以在某个正交分量上具有比相干态更小的量子噪声。从而在高精度测量领域例如受量子噪声限制的光通讯系统和引力波检测中有着广泛的应用。压缩光使量子噪声从光束的一个分量重级大大的降低,从而减少光通信中的噪声,可使通信容量成倍增加。
在红失谐偶极阱[1]中,由于存在吸引势,原子被俘获到光强最强的地方,原子在阱中感受到的光子的散射比较大,由此引起原子相干性的破坏以及加热效应也很明显。同时光强越强的地方,原子能级产生的光频移也就很严重,较强非均匀退相干机制导致系统的相干性受到影响,退相干时间变短。
压缩态光场是一种具有广泛应用价值的非经典光场,其可以将光场某一分量的量子噪声降低到散粒噪声以下,从而用于超越量子极限的微弱测量、精密光谱等领域.利用热原子系综的原子磁强计是目前灵敏度最高的测磁器件,其灵敏度可以达到1fT/Hz1/2.限制其测量灵敏度的因素,主要是原子自旋的投影噪声、探测激光的偏振噪声及测量仪器的标准量子极限.
Three environment-assisted schemes are proposed to suppress the amplitude damping decoherence for entanglement distribution via weak measurement reversal.
量子安全直接通信(QSDC)是一种重要的量子通信模式。然而,在实际实验当中,由于信道损耗和噪声的存在而导致信息的丢失和错误,使得量子信息无法准确的被解调。在本文中,我们提出了一种基于单光子调制的频率编码方案,可以有效的消除信道损耗和噪声的影响。
We present a proposal to efficiently and conveniently achieve a universal quantum information processor(QIP)and electromagnetically induced entanglement(EIE)in the Λ-type atomic system via atomic cohe
1948年,H.B.G.Casimir和D.Polder在研究推迟的范德瓦尔斯力时,首次提出了Casimir-Polder力的概念[1].同年,Casimir提出,由于量子电磁场的真空涨落,真空中两块平行的不带电的无限大的理想金属板之间存在着吸引力,这一现象就是著名的Casimir效应[2].随着微观力学和微流体装置逐渐发展到微纳米级别,宏观物体之间由于波动而引起的Casimir效应也越来越受到人