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超导量子比特与环境的相互作用

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 研究背景第8-30页
   ·绪论第8-11页
   ·量子逻辑门的物理实现第11-13页
   ·基于约瑟夫森器件的超导量子比特第13-22页
   ·研究动机与目的第22-26页
   ·本文的研究工作第26-27页
 参考文献第27-30页
第二章 基础理论第30-39页
   ·二能级原子与热光场的作用第30-34页
       ·二能级原子主方程的推导第30-33页
       ·马尔可夫近似第33-34页
   ·Bloch-Redfield 理论第34-38页
 参考文献第38-39页
第三章 电荷量子比特与环境的相互作用第39-54页
   ·电荷量子比特的哈密顿量第39-42页
   ·电荷量子比特的动力学演化第42-46页
       ·声子库处于真空态第42-44页
       ·声子库处于粒子数态第44-46页
   ·电荷量子比特的退相干效应第46-52页
       ·声子库处于热平衡态第46-48页
       ·声子库处于粒子数态第48-52页
 参考文献第52-54页
第四章 驱动场对量子比特退相干性的影响第54-63页
   ·密度算符第55-57页
   ·驱动场作用下密度矩阵非对角元的时间演化第57-60页
   ·讨论第60-62页
 参考文献第62-63页
第五章 耦合超导量子比特的消相干第63-77页
   ·σ_yσ_y 型耦合超导电荷量子比特第63-70页
   ·σ_zσ_z 型耦合超导量子比特第70-73页
   ·σ_xσ_x 型耦合超导电荷量子比特第73-75页
 参考文献第75-77页
第六章 结论和展望第77-79页
附录第79-82页
致谢第82-83页
在学期间公开发表论文及课题完成情况第83页

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