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半导体自组织量子点的光学性质和其在量子信息中的应用

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
目录第9-11页
第1章 量子计算及其物理实现第11-23页
   ·量子计算机的概念第11-20页
     ·经典计算的瓶颈第11-12页
     ·量子计算机和经典计算机的差别第12-14页
     ·量子计算机的实现条件第14-16页
     ·量子算法优越性的真实体现第16-18页
     ·量子计算的物理实现第18-20页
   ·量子点中的单比特操作第20-23页
     ·量子比特球第20-23页
第2章 自组织半导体量子点的生长和基本光学性质第23-33页
   ·量子点的分类第23-24页
     ·化学溶胶量子点第23-24页
     ·自组织量子点第24页
     ·二维电子气量子点第24页
   ·自组织量子点第24-33页
     ·量子点的自组织生长第25-26页
     ·自组织量子点的半导体理论第26-31页
     ·自组织量子点中的基本物理效应第31-33页
第3章 量子点的荧光谱研究和单光子特性第33-53页
   ·量子点的荧光谱测量第33-40页
     ·测量量子点光谱的实验装置第33-35页
     ·量子点光谱与激发功率的关系第35-36页
     ·量子点光谱与温度的关系第36-38页
     ·单量子点的荧光测量第38-40页
   ·量子点的单光子源特性第40-47页
     ·单光子源的价值第40-42页
     ·单光子源的定义第42-45页
     ·阶相干度的检测——HBT实验第45-46页
     ·单光子源的侯选器件第46-47页
   ·量子点的单光子发光和其应用第47-53页
     ·量子点的单光子发光第47-49页
     ·单光子源的应用—量子随机行走实验第49-53页
第4章 量子点中的载流子弛豫第53-69页
   ·量子点的载流子弛豫主要机制第53-54页
   ·量子点的声激子耦合第54-58页
     ·电声子强耦合的光谱研究第54-56页
     ·电声子强耦合作用下的rabi振荡第56-58页
   ·测量量子点激子寿命第58-63页
     ·测量寿命的实验装置第58-62页
     ·声激子耦合造成的寿命延长第62-63页
   ·量子点弛豫过程中载流子的迁移第63-69页
第5章 利用量子点产生纠缠光子对第69-83页
   ·单量子点双光子级联纠缠第69-73页
     ·纠缠及其应用第69-70页
     ·量子点中双光子级联第70-71页
     ·如何从量子点中产生纠缠第71-73页
   ·单量子点双光子多维纠缠第73-77页
   ·量子点中轨道角动量纠缠第77-83页
     ·光子轨道角动量的定义第77页
     ·LG模式的测量第77-79页
     ·参量光和原子系综里的轨道角动量纠缠第79-81页
     ·量子点里的轨道角动量关联第81-83页
第6章 结论与展望第83-85页
参考文献第85-93页
致谢第93-95页
攻读博士学位期间发表的学术论文第95-96页

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