首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--计算技术、计算机技术论文--一般性问题论文--安全保密论文

噪声信道下量子隐形传态关键问题及其应用研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第14-27页
    1.1 研究工作的背景与意义第14-17页
    1.2 相关研究动态分析第17-20页
        1.2.1 量子纠缠演化与免疫噪声模型相关研究第17-18页
        1.2.2 量子信道容量与编码相关研究第18-19页
        1.2.3 量子信息分离相关研究第19页
        1.2.4 量子隐形传态协议相关研究第19-20页
    1.3 挑战性科学问题第20-22页
    1.4 研究内容与创新点第22-25页
        1.4.1 研究思路第22-23页
        1.4.2 研究内容第23-25页
        1.4.3 创新点第25页
    1.5 论文的组织结构第25-27页
第二章 理论基础第27-35页
    2.1 量子力学基本原理第27-28页
        2.1.1 不确定性原理第27页
        2.1.2 态叠加原理第27-28页
        2.1.3 量子不可克隆定理第28页
    2.2 量子纠缠与纠缠交换第28-32页
        2.2.1 量子纠缠第29-30页
        2.2.2 纠缠交换第30-32页
    2.3 开放系统的量子噪声特性第32-34页
        2.3.1 开放系统第32页
        2.3.2 测量方法第32-34页
        2.3.3 量子保真度第34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 高保真纠缠量子隐形传态信道框架构建第35-78页
    3.1 量子纠缠演化模型建立第36-58页
        3.1.1“纠缠死亡”问题刻画第36-44页
            3.1.1.1 相互独立的两个系统纠缠演化特性刻画第37-40页
            3.1.1.2 两个三能级系统的纠缠演化特性刻画第40-44页
        3.1.2 量子退相干刻画第44-50页
            3.1.2.1 T-C模型的量子退相干刻画第44-47页
            3.1.2.2 J-C模型的量子退相干刻画第47-50页
        3.1.3 局域共同模式下的量子纠缠演化第50-58页
            3.1.3.1 噪声下的纠缠演化第51-53页
            3.1.3.2 噪声下的纠缠演化第53-54页
            3.1.3.3 噪声下的纠缠演化第54-56页
            3.1.3.4 局域退极化噪声下的纠缠演化第56-58页
    3.2 构建免疫噪声模型第58-71页
        3.2.1 基于密度矩阵的免疫噪声模型第59-66页
            3.2.1.1 性质第59-60页
            3.2.1.2 噪声建模第60-61页
            3.2.1.3 量子比特效率性能分析第61-66页
        3.2.2 基于DFS的联合噪声免疫模型第66-71页
            3.2.2.1 构建联合退相位噪声的免疫模型第66-68页
            3.2.2.2 构建联合旋转噪声的免疫模型第68-70页
            3.2.2.3 二维4量子比特超纠缠态下的免疫联合噪声模型第70-71页
    3.3 信道容量编码第71-77页
        3.3.1 量子级联码数学描述第72-74页
        3.3.2 图态基信道容量编码第74-77页
            3.3.2.1 基于树图的信道编码第74-75页
            3.3.2.2 基于森林图的信道编码第75页
            3.3.2.3 噪声容限分析第75-77页
    3.4 本章小结第77-78页
第四章 不同信道中的BELL态和任意态的量子信息分离第78-100页
    4.1 基于BELL态第78-82页
        4.1.1 分离过程第79-81页
        4.1.2 安全性分析第81-82页
    4.2 利用五粒子纠缠态分离任意单粒子两粒子态第82-85页
        4.2.1 分离任意单粒子第82-83页
        4.2.2 分离任意两粒子第83-84页
        4.2.3 安全性分析第84-85页
    4.3 利用四粒子团簇态和两粒子BELL态分离任意两粒子态第85-92页
        4.3.1 分离过程描述第85-87页
        4.3.2 安全性分析第87-88页
        4.3.3 物理实现第88-92页
            4.3.3.1 团簇态的制备第88-89页
            4.3.3.2 Bell态的制备第89-92页
            4.3.3.3 在QED系统中实现的过程第92页
    4.4 利用四粒子团簇态和GHZ态分离任意三粒子态第92-99页
        4.4.1 分离过程描述第92-97页
        4.4.2 安全性分析第97-98页
        4.4.3 任意三粒子态分离的物理实现第98-99页
    4.5 本章小结第99-100页
第五章 免疫噪声的可控多自由度量子隐形传态协议第100-127页
    5.1 高亮度纠缠源制备第101-102页
    5.2 BELL态量子纠缠提纯第102-103页
    5.3 超纠缠BELL态测量及超密编码第103-110页
        5.3.1 超BELL态测量方法第104-107页
        5.3.2 BELL态超密编码第107-110页
            5.3.2.1 退相位噪声下的超密编码第107-108页
            5.3.2.2 旋转噪声信道下的超密编码第108-109页
            5.3.2.3 联合共同噪声下的超密编码第109-110页
    5.4 可控的量子隐形传态身份认证模型第110-113页
        5.4.1 构建可控的身份认证模型第111-112页
        5.4.2 身份认证过程第112-113页
        5.4.3 安全性分析第113页
    5.5 鲁棒量子隐形传态协议过程第113-120页
        5.5.1 独立不同噪声中的量子隐形传态第113-115页
        5.5.2 局域共同模式下的量子隐形传态第115-120页
            5.5.2.1 局域共同泡利x噪声下量子隐形传态第115-116页
            5.5.2.2 局域共同泡利y噪声下量子隐形传态第116-118页
            5.5.2.3 局域共同泡利z噪声下量子隐形传态第118-119页
            5.5.2.4 局域退极化噪声下量子隐形传态第119-120页
    5.6 免疫噪声的多自由度量子隐形态协议效率分析第120-125页
        5.6.1 保真度第120-121页
        5.6.2 平均保真度第121-125页
    5.7 本章小结第125-127页
第六章 噪声信道下容错的量子隐形传态应用第127-144页
    6.1 免疫噪声的量子对话第127-138页
        6.1.1 带身份认证的量子对话第128-134页
            6.1.1.1 免疫噪声的QD协议第128-130页
            6.1.1.2 协议通信过程第130-132页
            6.1.1.3 协议安全性分析第132-133页
            6.1.1.4 协议比较第133-134页
        6.1.2 基于单光子的量子对话第134-136页
            6.1.2.1 通信过程第135-136页
            6.1.2.2 安全性分析第136页
        6.1.3 基于纠缠态测量的量子对话第136-138页
            6.1.3.1 联合退相干信道上QD协议第137-138页
            6.1.3.2 联合旋转信道上QD协议第138页
    6.2 连续变量的量子密钥分发第138-143页
        6.2.1 密钥分发过程第140-141页
        6.2.2 安全性分析第141-143页
    6.3 本章小结第143-144页
第七章 总结与展望第144-148页
    7.1 本文研究工作总结第144-147页
    7.2 下一步研究思路第147-148页
致谢第148-149页
参考文献第149-158页
攻读博士学位期间取得的成果第158-161页

论文共161页,点击 下载论文
上一篇:基于新型平面结构的微波滤波器研究
下一篇:基片集成波导小型化无源器件研究