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--量子力学(波动力学、矩阵力学)论文

在腔QED系统中利用优化的绝热过程制备纠缠态

中文摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 引言第8-22页
   ·绝热近似第8页
   ·受激拉曼绝热过程(STIRAP)第8-13页
     ·理论模型第9-11页
     ·绝热条件第11页
     ·部分受激拉曼绝热过程(f-STIRAP)第11-13页
   ·量子绝热捷径技术第13-20页
     ·研究背景第13-14页
     ·Berry无跃迁量子寻迹算符第14-18页
       ·概念第14-15页
       ·产生无跃迁量子寻迹算符第15-18页
     ·不变厄米算符第18-19页
       ·概念第18页
       ·利用不变厄密算符实现反向驱动第18-19页
     ·无跃迁量子寻迹算符和不变厄米算符之间的关系第19-20页
   ·本文研究重点和主要内容第20-22页
第二章 在光学腔中利用优化的绝热过程制备三原子单重态第22-32页
   ·研究背景第22-23页
   ·三原子单重态的制备第23-27页
   ·参数优化和数值分析第27-31页
   ·总结第31-32页
第三章 在腔QED系统中基于不变反向驱动方法实现快速布居数转移第32-44页
   ·研究背景第32-33页
   ·腔QED系统中的不变反向驱动第33-39页
     ·理论模型第33-35页
     ·原子-腔系统的快速布居数转移第35-37页
     ·两个Λ型原子之间的快速布居数转移第37-39页
   ·实验可行性分析第39-43页
   ·总结第43-44页
第四章 在单个腔中利用无跃迁量子驱动方法实现两原子的布居数转移及最大纠缠态制备第44-58页
   ·研究背景第44-45页
   ·理论模型第45-48页
   ·同时对两个原子的布居数转移加速第48-52页
   ·对两原子的最大纠缠态进行绝热加速第52-55页
   ·加速方案的鲁棒性第55-57页
   ·总结第57-58页
结论第58-60页
参考文献第60-68页
致谢第68-69页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第69-70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:重复加卸载下微悬臂梁与基底粗糙面间的接触分析
下一篇:耦合腔QED系统的纠缠动力学