摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
中文摘要 | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
·课题背景 | 第10-11页 |
·量子纠缠的基本理论 | 第11-15页 |
·纠缠态的概念 | 第11页 |
·纠缠态的分类 | 第11-13页 |
·Cluster state的基本理论 | 第13-14页 |
·量子逻辑门 | 第14-15页 |
·量子算法 | 第15-17页 |
·物理实现 | 第17-20页 |
第2章 利用腔 QED技术制备 Cluster states和实现远程受控非门 | 第20-35页 |
·前言 | 第20-22页 |
·利用腔 QED技术实现在热场中制备 Cluster states | 第22-25页 |
·双原子在一束经典场驱动下同时和一个单模腔的相互作用 | 第22-23页 |
·一维n个二能级原子 Cluster state的腔 QED实现方案 | 第23-24页 |
·讨论与结论 | 第24-25页 |
·在腔场中利用拉曼相互作用制备 Cluster states | 第25-31页 |
·简并的 A型三能级原子和单模腔的拉曼相互作用 | 第25-26页 |
·制备一维多腔模 Cluster state | 第26-27页 |
·制备二维多腔模 Cluster state | 第27-28页 |
·制备一维多原子 Cluster state | 第28-30页 |
·制备二维多原子 Cluster state | 第30-31页 |
·讨论与结论 | 第31页 |
·利用4原子 Cluster state实现远程的受控非门 | 第31-35页 |
·one-way量子计算机 | 第31-32页 |
·实现远程受控非门 | 第32-35页 |
第3章 利用囚禁离子制备 Cluster states | 第35-42页 |
·前言 | 第35-36页 |
·两能级离子与激光的相互作用 | 第36-38页 |
·多离子 Cluster state的制备 | 第38-42页 |
·制备一维多离子 Cluster state | 第38-39页 |
·制备二维多离子 Cluster state | 第39-40页 |
·讨论与结论 | 第40-42页 |
第4章 利用腔泄漏实现可控密集编码 | 第42-50页 |
·前言 | 第42页 |
·腔场中原子和泄漏光子之间的态转移 | 第42-43页 |
·受控密集编码的物理实现 | 第43-50页 |
·单控制方的受控密集编码 | 第43-47页 |
·多控制方的受控密集编码 | 第47-48页 |
·讨论与总结 | 第48-50页 |
第5章 Deutsch-Jozsa算法的物理实现 | 第50-54页 |
·前言 | 第50页 |
·Deutsch-Jozsa算法的物理实现 | 第50-51页 |
·利用薛定谔猫态实现 Deutsch-Jozsa算法 | 第51-54页 |
结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第61-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
个人简历 | 第65-66页 |