摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-11页 |
第二章 量子信息基础 | 第11-22页 |
·量子力学基本公设 | 第11-12页 |
·波函数公设 | 第11页 |
·算符公设 | 第11-12页 |
·测量公设 | 第12页 |
·微观动力学演化公设 | 第12页 |
·全同性原理公设 | 第12页 |
·经典信息与量子信息 | 第12-14页 |
·经典信息 | 第12-13页 |
·量子信息 | 第13-14页 |
·量子逻辑门 | 第14-16页 |
·单量子比特门 | 第15页 |
·双量子比特门 | 第15-16页 |
·密度矩阵 | 第16-17页 |
·密度矩阵的定义 | 第16-17页 |
·密度矩阵的演化 | 第17页 |
·量子测量的矩阵描述 | 第17页 |
·量子测量 | 第17-20页 |
·von Neumann 正交投影测量 | 第17-18页 |
·广义测量与POVM | 第18-19页 |
·两体量子测量的分类 | 第19-20页 |
·量子纠缠、混态 | 第20-22页 |
·纯态与混态 | 第20页 |
·可分离态与纠缠态 | 第20页 |
·Bell 态 | 第20-22页 |
第三章 量子非破坏性测量 | 第22-28页 |
·不确定性关系 | 第22页 |
·标准量子极限 | 第22-23页 |
·自由粒子的标准量子极限 | 第22-23页 |
·一维谐振子的标准量子极限 | 第23页 |
·测量仪器对量子系统的反作用 | 第23-25页 |
·量子系统的间接测量 | 第25-26页 |
·量子非破坏性测量的条件 | 第26-28页 |
第四章 电子自旋量子比特与超导磁通量子比特 | 第28-40页 |
·电子自旋量子比特 | 第28-32页 |
·电子自旋哈密顿量的一般形式 | 第28-29页 |
·电子自旋的密度矩阵 | 第29页 |
·电子自旋的弛豫和退相干 | 第29-30页 |
·当前电子自旋的几种探测手段 | 第30-32页 |
·超导磁通量子比特 | 第32-40页 |
·磁通量子化 | 第32页 |
·量子化的LC 振荡电路 | 第32-34页 |
·约瑟夫森结 | 第34页 |
·电路中的势场 | 第34-35页 |
·超导磁通量子比特的哈密顿量 | 第35-38页 |
·超导磁通量子比特的量子非破坏性测量 | 第38-40页 |
第五章 电子自旋态的量子非破坏性测量 | 第40-55页 |
·电子自旋与传输线腔的耦合 | 第40-41页 |
·超导磁通量子比特与电子自旋之间的相互作用 | 第41-43页 |
·单电子自旋态的量子非破坏性测量 | 第43-47页 |
·单电子自旋的量子非破坏性测量哈密顿量 | 第43页 |
·超导磁通量子比特态与电子自旋态间的关联建立 | 第43-44页 |
·超导磁通量子比特末态的鉴别 | 第44-47页 |
·超导磁通量子比特探测单电子自旋态的不足 | 第47页 |
·超冷电子自旋系综的量子非破坏性测量 | 第47-52页 |
·电子自旋系综与超导磁通量子比特的集体耦合 | 第47-49页 |
·集体耦合强度及电子自旋系综的几何尺寸 | 第49页 |
·电子自旋与超导磁通量子比特之间可控非门的设计(I) | 第49-50页 |
·电子自旋与超导磁通量子比特之间可控非门的设计(II) | 第50-51页 |
·电子自旋系综的量子非破坏性测量的线路模型 | 第51-52页 |
·超导量子线路-电子自旋混合系统的应用 | 第52-55页 |
·量子存储-读写装置 | 第52-53页 |
·电子自旋系综间的纠缠 | 第53-55页 |
第六章 总结与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第61页 |