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基于固态自旋量子比特的高保真度量子逻辑门的实验研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 量子计算第22-58页
    1.1 量子计算的历史背景第22-24页
    1.2 量子计算的基本概念第24-50页
        1.2.1 量子比特第24-27页
        1.2.2 量子逻辑门第27-43页
        1.2.3 量子测量第43-45页
        1.2.4 量子算法第45-47页
        1.2.5 量子纠错第47-50页
        1.2.6 量子计算模型第50页
    1.3 量子计算的物理实现第50-58页
        1.3.1 DiVincenzo五大判据第50-52页
        1.3.2 量子计算的重要候选体系第52-58页
第二章 金刚石NV色心自旋体系第58-84页
    2.1 NV色心电子自旋量子比特第58-66页
        2.1.1 初始化和测量第59-61页
        2.1.2 量子逻辑门第61-66页
    2.2 由NV色心电子自旋和核自旋组成的多比特系统第66-74页
        2.2.1 量子逻辑门第66-70页
        2.2.2 初始化和测量第70-74页
    2.3 NV色心自旋体系的可扩展性第74-75页
    2.4 NV色心自旋体系的退相干第75-84页
        2.4.1 环境噪声第76-80页
        2.4.2 操控场噪声第80-84页
第三章 动力学纠错量子逻辑门第84-94页
    3.1 基本概念第84-86页
    3.2 实验验证和实现第86-94页
        3.2.1 验证对准静态环境噪声的六阶抑制第86-88页
        3.2.2 实现达到T_(1ρ)极限的量子逻辑门保护第88-90页
        3.2.3 实现单比特普适量子逻辑门第90-91页
        3.2.4 量子逻辑门的保真度第91-94页
第四章 普适容错量子逻辑门第94-114页
    4.1 单比特容错量子逻辑门第94-100页
        4.1.1 实现方法及理论计算结果第94-98页
        4.1.2 实验结果第98-100页
    4.2 两比特容错量子逻辑门第100-108页
        4.2.1 实现方法及理论计算结果第100-104页
        4.2.2 实验结果第104-108页
    4.3 微波脉冲的校准第108-111页
    4.4 基于双NV色心电子自旋的高保真度两比特量子逻辑门第111-114页
第五章 时间最优的普适量子逻辑门第114-130页
    5.1 基本概念第114-117页
    5.2 时间最优的单比特量子逻辑门第117-125页
        5.2.1 理论计算结果第117-120页
        5.2.2 实验结果第120-125页
    5.3 时间最优的两比特量子逻辑门第125-130页
        5.3.1 理论计算结果第125-127页
        5.3.2 实验结果第127-130页
第六章 总结和展望第130-132页
参考文献第132-144页
致谢第144-146页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第146-147页

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