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量子纯化和动力学识别在核磁共振系统中的实现

摘要第1-4页
Abstract第4-11页
第1章 绪论第11-34页
   ·经典计算机的极限和局限第11-14页
   ·量子计算简明发展史第14-15页
   ·量子力学的基本假设第15-17页
     ·态空间第15-16页
     ·态的演化第16页
     ·力学量和算符表示第16页
     ·测量第16-17页
     ·全同粒子第17页
   ·量子计算简介第17-29页
     ·量子比特第17-18页
     ·单量子比特的操作第18-20页
     ·密度矩阵第20-23页
     ·二量子比特系统第23-24页
     ·密度矩阵和约化密度矩阵第24-25页
     ·二量子比特的操作第25-26页
     ·两比特中态和操作的表示方式第26-27页
     ·更多的量子比特第27页
     ·量子线路模型第27-29页
   ·量子计算的一些物理实现简介第29-32页
   ·本章小结第32-34页
第2章 核磁共振基本原理第34-66页
   ·核自旋第34-35页
   ·核磁矩第35-36页
   ·单个具有1/2自旋的原子核第36-38页
     ·静磁场中的单个核第37-38页
   ·静磁场中的单个核在电磁场中的行为第38-41页
     ·共振情况第40-41页
     ·非共振情况第41页
   ·单个核在仪器中产生的信号第41-43页
   ·核磁共振谱仪的基本结构第43-46页
     ·磁体第43-44页
     ·合成器第44-45页
     ·发射机部分第45页
     ·接收机部分第45-46页
   ·单个核自旋的信号第46-49页
   ·多核分子中的核自旋的哈密顿量第49-52页
     ·化学位移第49-50页
     ·核与核之间的相互作用第50-52页
     ·射频脉冲第52页
   ·多核分子中的测量第52-53页
   ·热平衡态第53页
   ·液体中两个核系统第53-60页
     ·两个核的热平衡态第53页
     ·异核系统第53-56页
     ·同核系统第56-60页
   ·复合脉冲第60-61页
   ·脉冲操作和平均哈密顿量理论第61-63页
     ·Magnus展开第61-62页
     ·多脉冲去耦第62-63页
   ·弛豫的相关机制第63-65页
     ·自旋晶格弛豫时间第63页
     ·自旋自旋弛豫时间第63-65页
   ·本章小结第65-66页
第3章 利用核磁共振实现量子计算第66-88页
   ·实现量子计算的五个要求和核磁共振第66-80页
     ·系统的可扩展性第66-67页
     ·系统的初始化第67-71页
     ·长相干时间第71页
     ·任意量子门第71-78页
     ·测量第78-80页
   ·实验的局限性第80-82页
     ·不完美的选择性脉冲第80-81页
     ·去不掉的耦合第81页
     ·仪器的误差第81-82页
   ·高级脉冲技术第82-85页
     ·最优化控制理论第83-84页
     ·有效的模拟和优化第84-85页
   ·核磁共振标准实验第85-87页
     ·共振场下的拉比震荡第85页
     ·一个激发后的相干震荡第85-86页
     ·T_2的测量第86-87页
     ·T_1的测量第87页
     ·T_(1ρ)的测量第87页
   ·本章小结第87-88页
第4章 最优单量子比特纯化方案的实验实现第88-97页
   ·CEM协议简介第89-90页
   ·实验设计和过程第90-93页
     ·实验系统第90-92页
     ·初态制备第92页
     ·纯化过程的实现第92-93页
     ·结果读出第93页
   ·实验结果第93-96页
   ·对于该方案以及实验结果的讨论第96页
   ·本章小结第96-97页
第5章 量子哈密顿量识别的实验验证第97-110页
   ·方法简介第98-100页
   ·实验过程和结果第100-108页
     ·样品第100页
     ·哈密顿量的形式第100-101页
     ·实验方案和数据读取第101-104页
     ·数据处理第104-106页
     ·实验结果第106-108页
   ·退相干的影响第108-109页
   ·本章小结第109-110页
第6章 总结与展望第110-112页
参考文献第112-125页
致谢第125-127页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第127页

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