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与光子晶体波导耦合的量子开放系统的非马尔可夫动力学

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 量子开放系统的非马尔可夫动力学研究现状第11-14页
    1.2 本文的主要内容第14-15页
第二章 论文背景知识第15-36页
    2.1 量子信息的基本概念第15-19页
        2.1.1 密度矩阵第15-17页
        2.1.2 量子相干第17-18页
        2.1.3 量子纠缠第18-19页
    2.2 量子开放系统的马尔可夫动力学第19-22页
    2.3 光子晶体波导第22-25页
    2.4 与半无穷长腔阵列结构光子晶体波导耦合的微腔非马尔可夫动力学第25-31页
        2.4.1 模型第25-27页
        2.4.2 非马尔可夫动力学第27-28页
        2.4.3 数值结果与讨论第28-30页
        2.4.4 小结第30-31页
    2.5 洛仑兹谱环境下多量子比特的非马尔可夫动力学第31-36页
        2.5.1 模型第31-32页
        2.5.2 初始W态下的非马尔可夫动力学第32-33页
        2.5.3 纠缠动力学第33-35页
        2.5.4 小结第35-36页
第三章 与无穷长腔阵列结构光子晶体波导耦合的单量子比特的非马尔可夫动力学第36-48页
    3.1 模型与严格非马尔可夫动力学第36-39页
    3.2 数值结果与分析第39-46页
        3.2.1 初始β=1第40-43页
        3.2.2 初始β=1/2~(1/2)第43-44页
        3.2.3 初始β=1/3~(1/2)第44-45页
        3.2.4 初始β=0第45-46页
    3.3 物理实现第46-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 与无穷长腔阵列结构光子晶体波导耦合的多量子比特的非马尔可夫动力学第48-66页
    4.1 模型第49-51页
    4.2 严格非马尔可夫动力学第51-54页
    4.3 分析与讨论第54-64页
        4.3.1 系统初始处于W态第54-58页
        4.3.2 系统初始处于单激发态第58-64页
    4.4 本章小结第64-66页
第五章 全文总结和研究展望第66-69页
    5.1 本文的主要工作总结第66-67页
    5.2 今后工作的研究展望第67-69页
参考文献第69-78页
附录A 证明临界耦合强度为零第78-81页
致谢第81-82页
攻读学位期间发表的学术论文目录第82页

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