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固态单自旋体系的绝热量子调控实验研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 量子绝热定理第17-33页
    1.1 热力学中的绝热过程第17-20页
        1.1.1 理想气体绝热过程第17-18页
        1.1.2 卡诺循环第18-20页
    1.2 经典力学中的绝热过程第20-23页
        1.2.1 绝热不变量第20-21页
        1.2.2 绝热不变量的推导第21-22页
        1.2.3 绝热不变量的几何意义第22-23页
    1.3 量子力学中的绝热近似第23-29页
        1.3.1 绝热不变量与旧量子论第23页
        1.3.2 绝热定理推导第23-25页
        1.3.3 绝热演化中的相位第25-28页
        1.3.4 绝热概念的演变第28-29页
    1.4 量子绝热定理第29-33页
        1.4.1 Landau-Zener隧穿第29-30页
        1.4.2 量子绝热定理的修正第30-33页
第2章 固态单自旋体系:金刚石中的NV色心第33-47页
    2.1 金刚石中NV色心第33-37页
        2.1.1 能级结构第33-35页
        2.1.2 光学性质第35-36页
        2.1.3 自旋性质第36-37页
    2.2 光探测磁共振第37-47页
        2.2.1 磁共振技术第37-43页
        2.2.2 共聚焦显微系统第43-44页
        2.2.3 单自旋磁共振第44-47页
第3章 绝热量子分解第47-65页
    3.1 绝热量子计算第47-49页
        3.1.1 量子计算简介第47-48页
        3.1.2 绝热量子计算第48-49页
    3.2 绝热大数分解第49-52页
        3.2.1 经典计算机化简方程第49-51页
        3.2.2 构造哈密顿量第51-52页
    3.3 基于NV色心单自旋的绝热大数分解:理论描述第52-58页
        3.3.1 系统哈密顿量第52-54页
        3.3.2 优化控制脉冲第54-55页
        3.3.3 噪声模型第55-56页
        3.3.4 数值模拟第56-58页
    3.4 基于NV色心单自旋的绝热大数分解:实验实现第58-65页
        3.4.1 脉冲序列第58-59页
        3.4.2 射频对微波的影响第59-61页
        3.4.3 实验结果第61-65页
第4章 超越速度极限的绝热量子调控第65-83页
    4.1 基于相位的绝热条件第65-68页
        4.1.1 理论概述第65-66页
        4.1.2 实验检验第66-68页
    4.2 脉冲绝热演化:原理和优势第68-77页
        4.2.1 与连续演化的对比第71-75页
        4.2.2 与LZ方法的对比第75-76页
        4.2.3 控制场下的哈密顿量第76-77页
    4.3 脉冲法的抗噪声特性第77-83页
第5章 总结与展望第83-85页
参考文献第85-97页
致谢第97-99页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第99-100页

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