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混合量子系统应用于量子信息处理的研究

摘要第1-11页
Abstract第11-13页
第一章 绪论第13-33页
   ·研究背景与现状第13-19页
     ·研究背景第13-15页
     ·研究现状第15-19页
   ·本文的主要内容第19-20页
 参考文献第20-33页
第二章 量子信息中的物理系统第33-61页
   ·量子光学系统第33-36页
     ·光量子第33-34页
     ·相干光第34-36页
   ·原子系统第36-45页
     ·囚禁原子技术第36-39页
     ·原子量子位第39-42页
     ·里德堡原子第42-45页
   ·超导量子系统第45-50页
     ·超导量子位第45-49页
     ·超导电路腔第49-50页
   ·纳米机械谐振器第50-56页
     ·振动的量子化第51-52页
     ·压电型纳米机械谐振器第52-56页
 参考文献第56-61页
第三章 利用光子-相干光混合系统制备多体纠缠 W 态第61-73页
   ·引言第61-62页
   ·弱非线性方法第62-64页
     ·Homodyne 测量第62-63页
     ·非线性相互作用第63-64页
   ·基于弱非线性方法的 W 态制备方案第64-70页
     ·基本过程第64-66页
     ·探测方法选择第66-68页
     ·成功概率和忠实度第68-70页
   ·本章总结第70页
 参考文献第70-73页
第四章 利用原子系综-光子混合系统实现鲁棒量子中继第73-88页
   ·基于原子系综的量子中继第73-77页
     ·DLCZ 方案第74-76页
     ·DLCZ 的改进方案第76-77页
   ·抗偏振噪声的量子中继器方案第77-85页
     ·信道偏振噪声第78页
     ·鲁棒的纠缠分发过程第78-83页
     ·纠缠交换第83-85页
   ·本章总结第85页
 参考文献第85-88页
第五章 利用纳米机械谐振器耦合单原子和超导量子位第88-112页
   ·里德堡原子和纳米机械谐振器的强耦合第88-95页
     ·偶极相互作用第89-90页
     ·耦合强度分析第90-93页
     ·横梁型机械谐振器第93-95页
   ·原子量子位和超导量子位之间量子态转移第95-108页
     ·原子-机械谐振器-超导混合系统第95-97页
     ·有效哈密顿量的推导第97-100页
     ·量子态转移过程分析第100-107页
     ·实验实现分析第107-108页
   ·本章总结第108-109页
 参考文献第109-112页
第六章 利用纳米机械谐振器耦合超导电路腔和单电子自旋量子位第112-124页
   ·引言第112-113页
   ·超导腔-纳米机械谐振器-单电子耦合系统第113-120页
     ·纳米机械谐振器和单电子自旋的耦合第114-115页
     ·纳米机械谐振器和传输线共振腔的耦合第115-116页
     ·耦合强度估计第116-118页
     ·超导腔和单自旋量子位之间的量子态转移第118-120页
   ·本章总结第120-121页
 参考文献第121-124页
第七章 结论与展望第124-126页
致谢第126-127页
作者在学期间取得的学术成果第127页

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