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基于法拉第旋转机制和腔量子电动力学实现Cluster态

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
主要符号与缩写对照表第8-10页
1 绪论第10-12页
2 量子信息基础第12-22页
    2.1 量子比特第12-14页
    2.2 量子逻辑门第14-16页
        2.2.1 一位量子逻辑门第14-15页
        2.2.2 两位控制量子逻辑门第15-16页
        2.2.3 三位量子逻辑门第16页
    2.3 量子纠缠第16-18页
        2.3.1 纯态和混合态第17-18页
    2.4 几种常见的纠缠态第18-21页
        2.4.1 Bell 态第18页
        2.4.2 GHZ 态第18页
        2.4.3 W 态第18-19页
        2.4.4 Werner 态第19页
        2.4.5 Cluster 态第19-21页
    2.5 总结第21-22页
3 腔 QED 的基本理论和法拉第旋转机制第22-35页
    3.1 量子点第22-23页
    3.2 腔 QED 的基本理论第23-26页
    3.3 单边腔的输入—输出关系第26-28页
    3.4 双边腔的输入—输出关系第28-29页
    3.5 法拉第旋转机制第29-34页
    3.6 总结第34-35页
4 基于法拉第旋转机制和腔 QED 系统制备 Cluster 态第35-44页
    4.1 量子点—光子纠缠态的制备第35-36页
    4.2 量子点—量子点纠缠态的制备第36-38页
    4.3 光子—光子纠缠态的制备第38-40页
    4.4 N 量子点 Cluster 态的制备第40-41页
    4.5 N 光子 Cluster 态的制备第41-43页
    4.6 总结第43-44页
5 总结和展望第44-45页
致谢第45-46页
参考文献第46-53页
附录第53页
    A. 作者在攻读硕士学位期间完成的工作第53页

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