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腔QED中基于超导量子干涉仪的量子信息处理的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
0 引言第10-12页
1 量子信息简介第12-20页
   ·量子比特和量子逻辑门第12-15页
     ·量子比特第12-13页
     ·量子逻辑门第13-15页
   ·量子纠缠第15-16页
   ·量子并行性第16页
   ·量子信息的研究内容第16-20页
     ·量子通信第16-18页
     ·量子计算第18-20页
2 超导量子干涉仪(SQUID)与腔场以及经典脉冲的相互作用第20-34页
   ·腔的基本理论第21-25页
     ·Jaynes-Cummings 模型第21-22页
     ·腔QED 的硬件系统第22-25页
   ·超导相关知识[51-53]第25-27页
   ·超导量子干涉仪(SQUID)与腔场以及经典脉冲的相互作用第27-31页
     ·超导量子干涉仪(SQUID)与腔场的共振相互作用第28-29页
     ·超导量子干涉仪(SQUID)与腔场的失谐相互作用第29页
     ·超导量子干涉仪(SQUID)与经典脉冲的耦合第29-30页
     ·双光子拉曼共振过程第30-31页
   ·受控操作第31-34页
     ·腔场对SQUID 的受控非门第31-32页
     ·两个SQUID 之间的受控相位门第32页
     ·两个SQUID 受控非门第32-34页
3 基于超导量子干涉仪的概率克隆方案第34-41页
   ·两个非正交态的量子概率克隆第35-36页
   ·腔QED 中超导量子干涉仪概率克隆机的物理实现第36-39页
     ·幺正演化的实现第36-38页
     ·状态塌缩的实现第38-39页
   ·讨论第39-40页
   ·结论第40-41页
4 DEUTSCH-JOZSA 量子算法的物理实现第41-45页
   ·DEUTSCH 问题的量子算法第41-43页
   ·DEUTSCH -JOZSA 量子算法的物理实现第43-44页
   ·结论第44-45页
5 总结和展望第45-47页
   ·全文总结第45-46页
   ·展望第46-47页
参考文献第47-51页
致谢第51-52页
个人简历第52页
发表的学术论文第52页

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