轨道角动量压缩和纠缠态的产生与测量

来源 :中国物理学会2015年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lxj364199013
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
  光场不仅携带有与偏振有关的自旋角动量,还携带有与相位分布有关的轨道角动量1.对于自旋角动量量子态,人们已经在分离变量和连续变量领域中做了深入研究.而对于轨道角动量量子态的研究则多局限于单光子领域,连续变量领域中很少涉及.
其他文献
  由于信道损耗和噪声的存在,单光子量级的光通信一直难以实施.虽然在经典通信领域有很多信道编码方案用于解决信道损耗和噪声的问题.但是当发送端每脉冲平均光子数较小时(
  基于量子力学中无相互作用测量的基本原理,提出了“反事实”的量子信息处理方案,包括:反事实的量子信息传输、反事实分布式量子计算以及纠缠分布。所谓“反事实”指的是非局
  纠缠态的融合操作是实现制备大尺度纠缠的一种有效方法。本文利用弱交叉克尔非线性有效地实现了W态的融合方案,这个方案可以通过融合一个n量子比特的W态和一个m量子比特的
  在腔QED理论中,J-C模型是公认的描述光场与原子互作用的最简单并完全可解的模型,它不仅成功的反映出系统的量子特性,还易由实验验证。这个模型被很多学者推广来探索新的
  量子密钥分发(QKD)是通过量子力学基本原理,从理论上保证无条件安全的一种密钥分发方式。然而在实际应用中,由于实验器件的不完美性,有很多相应的攻击,最常见的就是针对探测
  我们实现了一种非线性光和原子混合干涉仪,这是一种全新的干涉仪,不同于传统的全光或者原子干涉仪(这两种干涉仪的两个干涉臂都是光场或者原子),这种干涉仪的两个臂分别是光
  量子力学的非定域性(nonlocality)——这一不能被经典物理学解释的新颖独特的性质——最早由Einstein、Podolsky和Rosen(EPR)发现[1]。而EPR讨论的核心,则是Schr(o)dinger
会议
  量子多体系统的行为中有一类由量子涨落导致的基态性质或激发态能级结构的突变,表现为二级相变。量子相变与通常的经典相变(如冰变为水)不同,与温度无关,而且与相互作用的细
  We propose a deterministic scheme to implement the multiqubit controlled-NOT gate of photons and multiqubit controlled-phase gate of electron spins with one
会议