首页--数理科学和化学论文--物理学论文--理论物理学论文--量子论论文

优化绝热方法在腔QED系统中的实现及应用

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 引言第8-27页
    1.1 传统绝热技术第8-12页
        1.1.1 受激拉曼绝热过程(STIRAP)第10-11页
        1.1.2 部分受激拉曼绝热过程(f-STIRAP)第11-12页
    1.2 量子Zeno效应及量子Zeno动力学第12-17页
        1.2.1 Misra-Sudarshan理论第13-14页
        1.2.2 Misra-Sudarshan理论的拓展: 量子Zeno子空间第14-16页
        1.2.3 连续耦合引起的量子Zeno效应第16-17页
    1.3 绝热捷径技术第17-23页
        1.3.1 无跃迁量子驱动第18-22页
        1.3.2 不变厄米算符反向驱动法第22-23页
    1.4 腔量子电动力学第23-25页
        1.4.1 腔QED系统中的J-C模型第24-25页
    1.5 本文研究重点及主要内容第25-27页
第二章 利用绝热捷径技术实现多粒子系统的快速布居数转移第27-45页
    2.1 研究背景第27-29页
    2.2 构建绝热捷径并在两粒子系统中实现快速布居数转移第29-40页
    2.3 多粒子系统的快速布居数转移第40-44页
    2.4 小结第44-45页
第三章 绝热捷径技术在远距离原子中的应用第45-68页
    3.1 研究背景第45-46页
    3.2 Lewis-Riesenfeld相位第46-47页
    3.3 两个空间分离原子间的快速布居数转移第47-52页
    3.4 快速制备多粒子纠缠态第52-57页
        3.4.1 Bell态第52-54页
        3.4.2 Greenberger-Horne-Zeilinger态第54-56页
        3.4.3 W态第56-57页
    3.5 两原子纠缠态的快速传输第57-59页
    3.6 数值模拟和讨论第59-66页
    3.7 小结第66-68页
第四章 利用无跃迁量子驱动构建绝热捷径并实现快速纠缠态制备第68-81页
    4.1 研究背景第68-69页
    4.2 无跃迁量子驱动第69-71页
    4.3 模型第71-73页
    4.4 利用无跃迁量子驱动构建绝热捷径第73-75页
    4.5 利用绝热捷径技术快速制备GHZ态第75-80页
    4.6 小结第80-81页
结论第81-83页
参考文献第83-91页
致谢第91-92页
个人简历、在校期间的研究成果及发表的学术论文第92-93页

论文共93页,点击 下载论文
上一篇:酞菁及卟啉在纳米ZnO表面的原位合成及可见光选择性光催化
下一篇:英语教学中的德育渗透:《全新版大学英语综合教程Ⅰ-Ⅱ》的功能语篇分析