基于量子控制的光纤微腔系统量子态确定性传输

来源 :大连海事大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:realmummy
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
本论文首先回顾了近年来关于量子态传输的研究概况,介绍了近年来发展起来的基于Lyapunov方法的量子控制理论。其次,本文重点研究了在一个由囚禁在光纤连接的远距离微腔中的三个原子组成的量子系统中实现单原子任意量子态确定性传输、两原子任意纠缠态转移、两原子C-Not门以及Lyapunov控制的单原子任意量子态确定性传输等四部分内容,并给出了完成相应任务的理论方案。  对第一部分内容的研究结果表明,在有效三原子Ising模型下,通过两步完全类似的操作即可把一个原子的任意量子态确定性地传输给另一个原子,该方案仅需的操作是同步开/关施加在两个原子上的局域激光场。如,若要在原子1和2之间实现任意量子态确定性传输,则只需在初始原子1和辅助原子3之间执行同步开/关局域激光场的操作,然后在辅助原子3和目标原子2之间执行相同的操作。对第二部分内容的研究结果表明,对于同样的量子模型,通过两步完全类似的操作即可实现将两原子任意纠缠态从其中两个原子确定性地转移至另外两个原子,该方案仅需的操作是在单个目标原子上开/关施加在该原子上的局域激光场。如,若要将原子1和2的任意纠缠态转移至原子2和3,则只需首先在原子1上施加局域激光场,之后在原子3上施加局域激光场。对第三部分的研究结果表明,仅需单独打开/关闭施加在被控制位原子上的局域激光场,并使控制位原子单独停留在腔中一段时间,即可确定性地实现两原子控制-非门。  在这三部分研究中,我们讨论了原子自发辐射对量子态传输保真度的影响。结果表明原子自发辐射减少了保真度的数值。然而,自发辐射和操作时间误差的共同影响能减少实现单原子任意量子态传输最大保真度的时间花费,这有助于加快量子态传输的实现。当自发辐射率不太大时,两原子纠缠转移的保真度仍然接近100%。方案的一个优势是,获得长时有效哈密顿量的条件是保证局域激光场与原子耦合的Rabi频率Γ0与Ising耦合强度J0之间满足Γ0<<J0,而当激光场与原子弱耦合时,光子在短光纤(米级)上的泄漏对该条件的影响基本可以忽略。方案的另一个优势是它们在△≈κ>>g的条件下工作,这使其对腔泄漏的变化不敏感。  第四部分的研究结果表明,由原子与腔场的大失谐相互作用导致的单原子Stark位移可以设计出基于两步Lyapunov控制的单原子任意量子态确定性传输,与第一部分的结果相比,本部分研究的单原子任意量子态传输的保真度能够渐近地达到100%,因而该方案的研究结果具有实际的量子信息操作意义。
其他文献
本文在微波电子回旋共振(MW-ECR)等离子体辅助下,分别以单晶硅靶、石墨靶和陶瓷SiC靶为溅射靶材,Ar气为溅射气体,制备了富硅SiC和SiC薄膜,然后将其放入退火炉中进行空气氧化。通
测量光学非线性的Z-扫描法自从1989年由Sheik等人提出以来,由于其实验装置简单,而灵敏度又高等优点得到迅速的推广和应用.从研究的非线性效应来看,Z扫描法以往主要用于研究光
详细求出了红外引力模型中α=-1,-2时,修正后的Friedmann方程的解,由此详细研究了光度距离、减速参量、等效的暗能量物态方程、宇宙年龄等宇宙学参量随红移的演化规律,并同宇
随着大规模及超大规模集成电路的迅猛发展,碳氟等离子体刻蚀SiO2以其特有的高刻蚀速率、高选择性和高各向异性在现代集成电路制造业中得到了广泛应用。C4F8/Ar混合气体在保证
液态Li具有可以抑制边界局域模、提高电子温度、减弱中子损伤等优点,而作为液态的Sn同样也具有低蒸发率、低熔点及不易形成氢化物等优点,因此两者成为液态面壁材料替代固态面壁
本论文针对界面耦合对两层膜体系的相变行为的影响,分数厚度的磁性薄膜的性质等理论问题,或发展新的计算方法,或应用蒙特卡罗模拟,得到了以下结果。为了实验对居里相变和自旋重定
上转换发光材料大部分属于稀土掺杂的无机材料。常用的泵浦源是980 nm的红外光,在其激发下,材料能发出不同波段的可见光。稀土离子掺杂的无机发光材料应用十分广泛,如在激光、三
该论文是以NaY(WO)晶体中的Er之间和Er与Tm/Yb之间的能量传递为研究对象,从理论和实验两个方面较系统地研究了相关参数的测量计算方法,不同共掺材料在发光上的差异,以及能量
“佳萌,快来吃东西.”rn“来喽……”随着太婆的几声呼唤,我便应声飞奔到隔壁太婆家.满心欢喜地接过太婆给的东西.rn在乡下老家,太婆就住在我们隔壁,所以我们几个小孩没事便
期刊
在人类生活的环境里,颗粒物质无所不在,并在工农业生产中扮演有十分重要的角色,所以对颗粒系统的研究就显得尤为重要。在最近几十年来,对颗粒系统的研究取得了丰硕的成果,颗粒系统