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

抗消相干超导量子计算研究

摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 引言第13-17页
    1.2 本文的主要工作第17-21页
第二章 超导量子计算的基本原理第21-37页
    2.1 超导体的基本特性第21-23页
        2.1.1 超导体的零电阻性和完全抗磁性第21-22页
        2.1.2 超导体的能隙第22-23页
    2.2 约瑟夫森结第23-27页
        2.2.1 约瑟夫森效应第24-26页
        2.2.2 包含约瑟夫森结电路的动力学第26-27页
    2.3 基于超导约瑟夫森结的量子位第27-35页
        2.3.1 超导相位量子位第27-29页
        2.3.2 超导磁通量子位第29-31页
        2.3.3 超导电荷量子位第31-35页
    2.4 超导量子位中的消相干第35-37页
第三章 量子消相干及克服消相干的理论方案第37-51页
    3.1 引言第37页
    3.2 用主方程方法研究环境对量子位的影响第37-41页
    3.3 用超算子方法研究环境对量子系统的影响第41-42页
    3.4 量子纠错码第42-46页
        3.4.1 量子纠错码的纠错条件第43-44页
        3.4.2 稳定子码第44-46页
    3.5 无消相干子空间(DFS)第46-51页
        3.5.1 无消相干子空间存在的充分必要条件第46-48页
        3.5.2 无消相干子空间的维数确定第48-51页
第四章 用超导电荷量子位在σ~x型合作噪声作用下的无消相干子空间中实现通用量子计算第51-63页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 方案的物理装置及其哈密顿量第52-57页
    4.3 针对σ~x型合作噪声的DFS编码第57-58页
    4.4 在无消相干子空间中物理实现量子门操作第58-60页
    4.5 无消相干子空间中态的制备第60-61页
    4.6 讨论和结论第61-63页
第五章 用超导transmon量子位在合作能量弛豫作用下的无消相干子空间中实现通用量子计算第63-75页
    5.1 引言第63-64页
    5.2 方案所采用的物理装置及相关哈密顿量第64-67页
    5.3 防合作能量弛豫的编码方案第67-68页
    5.4 在无消相干子空间中通用量子计算的实现第68-73页
    5.5 讨论和结论第73-75页
第六章 制备超导量子位簇态第75-89页
    6.1 引言第75-76页
    6.2 利用Ising相互作用制备簇态第76-78页
    6.3 利用交换相互作用制备簇态第78-81页
    6.4 利用XY型交换相互作用制备超导磁通量子位簇态第81-89页
        6.4.1 两个用dc SQUID耦合的磁通量子位的动力学第82-84页
        6.4.2 制备磁通量子位簇态第84-87页
        6.4.3 讨论和结论第87-89页
第七章 基于量子纠错码的量子秘密分享第89-97页
    7.1 引言第89-90页
    7.2 经典扩展的量子纠错码第90-92页
    7.3 用量子纠错码分享量子信息第92-93页
    7.4 用经典扩展的量子纠错码实现经典信息和量子信息的同时秘密分享第93-95页
    7.5 讨论第95-97页
第八章 结论与展望第97-101页
致谢第101-103页
参考文献第103-117页
作者在学期间取得的学术成果第117页

论文共117页,点击 下载论文
上一篇:基于数字负载最小能耗的自适应电压调节技术研究
下一篇:几类非线性抛物型方程(组)的周期解