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基于量子光学原理的量子计算与量子模拟的理论研究

目录第1-6页
表目录第6-7页
图目录第7-9页
摘要第9-11页
Abstract第11-13页
第一章 引言第13-29页
   ·量子计算机简介第14-23页
     ·从经典计算机到量子计算机第14-18页
     ·量子位及其量子特性第18-20页
     ·量子逻辑门第20-22页
     ·量子计算的物理条件第22-23页
   ·量子模拟第23-26页
   ·本文的结构第26-29页
第二章 基于光子诱发 EIT 的量子逻辑门第29-39页
   ·背景介绍第30-31页
   ·原子-光子控制非门第31-36页
     ·理论模型第31-33页
     ·腔耗散及保真度分析第33-36页
   ·普适门操作第36-37页
   ·结论与展望第37-39页
第三章 基于绝热过程的量子网络中节点间的信息传递第39-47页
   ·背景介绍第39-40页
   ·理论模型第40-44页
   ·保真度讨论第44-46页
   ·总结与展望第46-47页
第四章 在离子阱系统中模拟阻挫的自旋系统第47-59页
   ·背景介绍第48-49页
   ·理论模型第49-56页
     ·激光与离子相互作用第50-51页
     ·有效哈密顿量第51-54页
     ·保真度第54-56页
   ·阻挫现象第56-58页
   ·总结与展望第58-59页
第五章 在冷极性分子晶体中模拟 Ising 模型第59-89页
   ·背景介绍第60-61页
   ·极性分子的转动能级第61-68页
     ·1 Σ(υ = 0)分子的转动能级第61-65页
     ·2 Σ(υ = 0)分子的转动能级第65-66页
     ·量子位编码第66-68页
   ·理论模型第68-76页
     ·Ising 模型的模拟第68-71页
     ·极性分子被囚禁在谐势阱中第71-73页
     ·保真度第73-76页
   ·极化子表象第76-79页
   ·阻挫与纠缠态的制备第79-84页
     ·量子阻挫第80-82页
     ·绝热制备纠缠态第82-84页
   ·扩展性讨论第84-87页
   ·总结第87-89页
第六章 总结与展望第89-93页
致谢第93-95页
参考文献第95-107页
作者在学期间取得的学术成果第107-109页
附录A 均匀晶体中声子频谱及自旋-声子耦合强度的推导第109-110页

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