【摘 要】
:
建立于量子力学这个成立于20世纪初物理学的支柱之上的量子信息科学,是一个用微观粒子的量子力学来解决经典信息与经典计算机信息科学解决不了的问题的科学,所以量子信息科学
论文部分内容阅读
建立于量子力学这个成立于20世纪初物理学的支柱之上的量子信息科学,是一个用微观粒子的量子力学来解决经典信息与经典计算机信息科学解决不了的问题的科学,所以量子信息科学是量子力学和信息科学的衍生产物,量子信息科学的两个最重要的方向是量子通信和量子计算的应用。由于其潜在价值以及重大的科学意义,在过去的十几年,量子信息科学这个新兴学科,经历了一个迅速发展的过程,正引起各方面越来越多的关注。量子纠缠,是几乎所有的量子信息处理任务中必不可少的物理资源,它在许多量子信息处理领域中起着至关重要的作用,包括量子隐形传态、量子密钥分配、超快速量子计算及因子分解计算等。因此,纠缠是量子信息理论的核心问题。实际应用中,我们不仅想知道给定的资源是否纠缠,也需要知道该资源纠缠的大小,即度量纠缠。近年来人们对于纠缠的计算已经产生了广泛的关注,但是至今为止,取得比较成熟的成果也仅限于二进制图态纠缠。对于多进制图态,即使是纯态,这依然是一个悬而未决的问题。幸运的是,前人通过图态来求得二进制多组分图态的方法依然可以被借鉴及推广到多进制的情形下。图态的纠缠相对而言简单,因为可以通过图来对其进行描述,日前在多进制图态方面的研究现状是:本人在Entanglement of graph qutrit states一文中通过迭代算法计算出了2-8qutrits图态的纠缠值。但是对于图态纠缠的上下界限,依然没有取得成果。本文所作的主要工作:1、确定了求多进制图态纠缠上下界的方法、使用范围及局限性,并采用图的语言进行描述。2、对于纠缠上下界不相等的图态,采用迭代算法计算其具体纠缠值,包括9qutrits及部分四五进制图态。3、对于通过迭代算法得出纠缠值的图态,分析其最近乘积态的结构特征,找到它们的同与异。
其他文献
随着多媒体通信技术的迅猛发展,越来越多的用户能够在家中享受IPTV(Internet Protocol Television)服务。为了保证极佳的用户体验,IPTV运营商们尽力支撑高质量视频节目并确保
出砂监测是一种了解油气井出砂状况的重要方式,对出砂的效果、成本和油气井的产量有很大的影响。传统的出砂监测方法传感器与管道夹角固定,受流体流速影响较大。在监测气井出砂时,由于气带砂流速较快,砂粒撞击管壁的方向与水平面的夹角较小;而监测油井出砂时,由于油带砂流体速度较慢,砂粒撞击管壁的方向与水平面夹角较大。因此,在监测油气井出砂时,需要根据流体流速的变化不断调整传感器与管壁的夹角。但是,传统的油气井出
音乐音符起点检测是基于内容的音乐信号分析处理的关键性环节。尤其对开启音乐检索领域新篇章的哼唱检索(QBH)系统而言,若加入一种高效快捷的音符切分程序,不仅可以在很大程
电子稳像是一种基于计算机的视频稳定技术,它主要是利用数字图像或视频处理的方法分离出运动矢量,进而确定图像帧间偏移量,最终通过补偿来获得稳定的图像序列。电子稳像技术
工件裂纹检测方法多种多样,相比价格比较昂贵的超声波探伤仪,荧光磁粉裂纹检测因成本低、灵敏度高以及检测速度快等优点而被广泛使用。由于传统的荧光磁粉表面裂纹检测主要依
遥感技术取得了长足的进步,己形成了由多种卫星为观测主体的强大观测系统。随着众多的高分辨率星载光学传感器的发射,获得的遥感数据规模越来越大,图片具有更清晰的结构信息和纹
高频谱效率、高可靠性以及低功耗是无线通信发展的趋势。协作通信技术利用地理位置上分散的中继节点构成的虚拟天线阵列来实现空间分集,不仅克服了终端由于尺寸的限制而无法安
麦克风接收的语音信号通常被各种噪声污染,因此需要语音增强技术来提取有用信号。麦克风阵列语音增强一直是信号处理领域的一个研究热点,广泛应用于语音识别、视频会议和手机通
3GPP产业界在经过了3年多全力以赴的研发后,LTE技术已经愈加成熟,LTE-A作为LTE的平滑演进,在原有的LTE网络架构和基本技术的基础上,新加入了一些功能,这些功能要求LTE-A系统
在电子和移动通信领域,应用需求正经历前所未有的增长,同时也对嵌入式设备提出了更高的要求。采用非对称双核结构设计的TI OMAP处理器,很好地平衡了各种需求标准。不仅处理器