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量子模拟及量子算法在超导量子系统中的应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 量子计算的基本概念第12-16页
        1.1.1 量子比特第12-13页
        1.1.2 量子门操作第13-15页
        1.1.3 量子纠缠第15-16页
    1.2 量子计算的应用第16-18页
        1.2.1 量子算法第16-17页
        1.2.2 量子模拟第17-18页
    1.3 本文的结构第18-20页
第二章 超导量子计算第20-43页
    2.1 线性的LC谐振电路第20-22页
    2.2 非线性的约瑟夫森结第22-24页
    2.3 超导量子比特第24-32页
        2.3.1 相位量子比特第24-25页
        2.3.2 磁通量子比特第25-28页
        2.3.3 电荷量子比特第28-30页
        2.3.4 Transmon量子比特第30-32页
    2.4 电路量子电动力学第32-41页
        2.4.1 腔量子电动力学第32-35页
        2.4.2 超导量子比特与谐振腔耦合第35-41页
    2.5 本章小结第41-43页
第三章 超导量子比特的测量第43-59页
    3.1 测量系统第43-46页
        3.1.1 低温测量系统第43-46页
        3.1.2 室温测量系统第46页
    3.2 量子比特参数确定第46-58页
        3.2.1 谐振腔测量第46-50页
        3.2.2 能谱测量第50-51页
        3.2.3 拉比震荡测量第51-54页
        3.2.4 能量弛豫时间第54页
        3.2.5 拉姆齐干涉及纯退相位时间第54-55页
        3.2.6 自旋回波及退相位时间第55-56页
        3.2.7 雷达图量子态层析第56-58页
    3.3 本章小结第58-59页
第四章 半经典拉比模型的量子模拟第59-75页
    4.1 半经典拉比模型第59-61页
        4.1.1 不同作用强度的半经典拉比模型第60-61页
        4.1.2 广义的半经典拉比模型第61页
    4.2 两束微波驱动进行量子模拟第61-69页
        4.2.1 两束微波驱动下的等效模型第61-62页
        4.2.2 实验方案第62-64页
        4.2.3 实验结果第64-67页
        4.2.4 实验误差分析第67-69页
    4.3 理论计算第69-73页
        4.3.1 主方程求解法第69-70页
        4.3.2 布洛赫方程求解法第70-71页
        4.3.3 极强驱动下的周期性第71-73页
    4.4 本章小结第73-75页
第五章 量子排列奇偶性判定算法第75-87页
    5.1 研究背景第75-76页
    5.2 算法描述第76-78页
    5.3 在三能级系统中实现量子排列算法第78-86页
        5.3.1 实验线路第80页
        5.3.2 测量时序第80-82页
        5.3.3 实验结果第82-86页
    5.4 本章小结第86-87页
第六章 总结与展望第87-89页
附录A 数值模拟第89-93页
    A.1 Python数值模拟第89-91页
    A.2 MATLAB数值模拟第91-93页
附录B 远程仪器控制第93-96页
    B.1 初始化函数第93页
    B.2 写入波形函数第93-94页
    B.3 输出波形函数第94-96页
参考文献第96-108页
简历与科研成果第108-109页
致谢第109-110页

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