摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 选题依据 | 第13-15页 |
1.2 研究现状分析 | 第15-22页 |
1.2.1 量子控制发展概述 | 第15-16页 |
1.2.2 量子开环控制研究分析 | 第16-17页 |
1.2.3 量子闭环控制研究分析 | 第17-20页 |
1.2.4 量子纠缠研究分析 | 第20-22页 |
1.3 研究内容与组织结构 | 第22-27页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第22-23页 |
1.3.2 本文组织结构 | 第23-27页 |
第二章 量子信息基本理论 | 第27-43页 |
2.1 量子力学基本假设 | 第27-30页 |
2.1.1 状态空间与量子态 | 第27-28页 |
2.1.2 量子态的演化过程 | 第28-29页 |
2.1.3 量子测量 | 第29-30页 |
2.1.4 复合量子系统 | 第30页 |
2.2 密度算符 | 第30-32页 |
2.2.1 密度算符定义 | 第30-31页 |
2.2.2 密度算符性质 | 第31页 |
2.2.3 约化密度算符 | 第31-32页 |
2.3 量子纠缠 | 第32-37页 |
2.3.1 量子纠缠概念 | 第32-33页 |
2.3.2 典型量子纠缠态 | 第33-34页 |
2.3.3 量子纠缠应用 | 第34-37页 |
2.4 其他基础知识 | 第37-41页 |
2.4.1 量子逻辑门 | 第37-39页 |
2.4.2 量子态的距离度量 | 第39-40页 |
2.4.3 量子不确定原理 | 第40页 |
2.4.4 量子系统动力学演化方程 | 第40-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 基于测量反馈控制的对称多粒子Dicke态确定制备 | 第43-69页 |
3.1 量子连续弱测量 | 第43-49页 |
3.1.1 量子计数探测 | 第44-46页 |
3.1.2 量子零拍测量 | 第46-49页 |
3.2 量子测量反馈控制模型 | 第49-54页 |
3.2.1 马尔科夫反馈控制模型 | 第49-52页 |
3.2.2 贝叶斯反馈控制模型 | 第52-54页 |
3.3 Dicke态确定性制备 | 第54-67页 |
3.3.1 Dicke态 | 第54-55页 |
3.3.2 物理实验装置 | 第55-59页 |
3.3.3 反馈控制模型 | 第59-63页 |
3.3.4 反馈控制策略 | 第63-64页 |
3.3.5 仿真实现与结果分析 | 第64-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-69页 |
第四章 基于不同量子纠缠资源条件的量子隐形传态研究 | 第69-89页 |
4.1 量子隐形传态在量子通信中的应用 | 第69-72页 |
4.2 单独一方掌握量子纠缠信息的概率量子隐形传态方案 | 第72-77页 |
4.2.1 接收方掌握量子纠缠信息的隐形传态方案 | 第72-74页 |
4.2.2 发送方掌握量子纠缠信息的隐形传态方案 | 第74-77页 |
4.3 量子隐形传态方案的物理可实现问题分析 | 第77-81页 |
4.3.1 量子逻辑门实现 | 第77-81页 |
4.3.2 Bell基测量 | 第81页 |
4.4 推广 | 第81-88页 |
4.4.1 双方共同掌握纠缠信息的隐形传态方案 | 第81-85页 |
4.4.2 任意N粒子量子态的隐形传态方案 | 第85-86页 |
4.4.3 受控量子隐形传态方案 | 第86-88页 |
4.5 本章小结 | 第88-89页 |
第五章 基于量子纠缠资源信息特点的量子远程态制备研究 | 第89-101页 |
5.1 量子远程态制备原理 | 第89-90页 |
5.2 单独一方掌握量子纠缠信息的概率远程态制备方案 | 第90-93页 |
5.2.1 接收方掌握量子纠缠信息的远程态制备方案 | 第90-92页 |
5.2.2 发送方掌握量子纠缠信息的远程态制备方案 | 第92-93页 |
5.3 推广 | 第93-99页 |
5.3.1 量子远程态制备物理实现分析 | 第93-94页 |
5.3.2 双方共同掌握纠缠信息的远程态制备方案 | 第94-96页 |
5.3.3 受控远程态制备方案 | 第96-98页 |
5.3.4 提高成功概率的隐形传态方案 | 第98-99页 |
5.4 本章小结 | 第99-101页 |
第六章 总结与展望 | 第101-103页 |
6.1 论文总结 | 第101-102页 |
6.2 工作展望 | 第102-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第104页 |