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基于超导量子比特的量子模拟

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
1 引言第22-35页
    1.1 量子计算简介第22-24页
    1.2 量子计算机的原理第24-27页
    1.3 量子计算机的备选系统第27-31页
        1.3.1 半导体量子点比特第28页
        1.3.2 离子阱量子比特第28-29页
        1.3.3 超导量子比特第29-31页
    1.4 量子模拟简介第31-33页
    1.5 基于超导量子电路的量子模拟第33页
    1.6 小结第33-35页
2 超导电路与硬件系统第35-52页
    2.1 量子电路原理第35-42页
        2.1.1 约瑟夫森结和非线性谐振器第35-38页
        2.1.2 常见的超导电路类型第38-42页
    2.2 超导量子比特的门操控第42-46页
        2.2.1 超导Xmon量子比特的门操控第43-46页
    2.3 超导量子比特测量平台第46-51页
        2.3.1 低温平台——稀释制冷机第46-48页
        2.3.2 线路与测控系统第48-50页
        2.3.3 XYZ信号产生和读取第50-51页
    2.4 小结第51-52页
3 基于超导量子比特的量子拓扑编织模拟第52-75页
    3.1 任意子与任意子的统计行为第52-54页
    3.2 Toric Code模型第54-59页
        3.2.1 激发子的产生与激发子编织拓扑操作第56页
        3.2.2 激发子的统计性质与编织操作第56-59页
        3.2.3 Toric Code模型在实验体系中的实现方案第59页
    3.3 基于超导相位量子比特的拓扑量子编织模拟第59-65页
        3.3.1 基态的制备第61-62页
        3.3.2 四格点的量子编织操作第62-65页
    3.4 基于超导Xmon量子比特的拓扑编织鲁棒性展示第65-73页
    3.5 小结第73-75页
4 基于超导量子比特的量子相变模拟第75-85页
    4.1 量子相变与非平衡相变第75-76页
    4.2 光与物质相互作用理论模型第76-77页
    4.3 Jaynes-Cummings模型的量子相变第77-83页
        4.3.1 实验设置第78-81页
        4.3.2 参数的选取第81-83页
        4.3.3 实验结果第83页
    4.4 小结第83-85页
5 总结第85-87页
参考文献第87-94页
发表文章目录第94页

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