中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 引言 | 第8-20页 |
1.1 量子纠缠 | 第8-13页 |
1.1.1 量子纠缠的概念 | 第8-9页 |
1.1.2 常见的量子纠缠态 | 第9-12页 |
1.1.3 高维纠缠态 | 第12-13页 |
1.2 原子系综 | 第13-14页 |
1.3 三种绘景与保真度 | 第14-18页 |
1.3.1 量子力学的三种绘景 | 第14-17页 |
1.3.2 保真度 | 第17-18页 |
1.4 本文主要内容 | 第18-20页 |
第二章 腔量子电动力学与量子Zeno动力学 | 第20-31页 |
2.1 腔量子电动力学(QED)系统 | 第20-24页 |
2.1.1 腔QED系统简介 | 第20-21页 |
2.1.2 耦合腔量子电动力学系统 | 第21-22页 |
2.1.3 腔QED系统中的Jaynes-Cummings模型 | 第22-24页 |
2.2 量子Zeno动力学基础 | 第24-30页 |
2.2.1 量子Zeno效应 | 第24-28页 |
2.2.1.1 一维投影情况 | 第24-26页 |
2.2.1.2 多维投影情况 | 第26-28页 |
2.2.2 量子Zeno动力学 | 第28-30页 |
2.3 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 基于量子Zeno动力学制备四原子GHZ态 | 第31-42页 |
3.1 研究背景 | 第31-32页 |
3.2 理论模型 | 第32-36页 |
3.3 数值模拟与可行性分析 | 第36-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 基于量子Zeno动力学制备单原子与单原子系综的三维纠缠态 | 第42-57页 |
4.1 研究背景 | 第42-43页 |
4.2 理论模型 | 第43-50页 |
4.3 数值模拟及可行性分析 | 第50-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
个人简历、在校期间的研究成果及发表的学术论文 | 第68页 |