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连续变量量子逻辑门序列和量子误差修正

中文摘要第12-14页
ABSTRACT第14-17页
第一章 绪论第18-26页
    1.1 量子信息学科简介第18-19页
    1.2 连续变量量子通信和量子计算研究进展简介第19-21页
    1.3 我们的研究工作简介第21-23页
    参考文献第23-26页
第二章 基础知识简介第26-64页
    2.1 经典光场到量子光场第26-28页
    2.2 非线性光学过程的量子化处理第28-34页
        2.2.1 利用非线性光学效应产生量子光场第28-30页
        2.2.2 三阶非线性效应的应用简介第30-31页
        2.2.3 NOPA腔的具体分析第31-34页
    2.3 光学腔的应用第34-39页
        2.3.1 光学腔的模式匹配第35-36页
        2.3.2 光学腔的滤波功能第36-37页
        2.3.3 利用光学腔测量位相起伏第37-39页
    2.4 光学分束器的应用第39-43页
        2.4.1 光学分束器的量子化处理第39-40页
        2.4.2 光学网络变换矩阵的分解第40-41页
        2.4.3 平衡零拍探测第41-43页
    2.5 激光调制及其在光学锁定中的应用第43-49页
        2.5.1 利用电光效应实现电光调制技术第43-46页
        2.5.2 利用位相调制技术的光学锁定技术第46-47页
        2.5.3 光束间任意位相差的锁定第47-49页
    2.6 多组份cluster纠缠态介绍第49-54页
        2.6.1 多组份cluster纠缠态第49-51页
        2.6.2 多组份cluster纠缠态的制备第51-52页
        2.6.3 多组份cluster纠缠态的判别第52-54页
    2.7 多组份纠缠态光场的应用——单向量子计算第54-56页
        2.7.1 量子逻辑操作介绍第54-55页
        2.7.2 利用cluster纠缠态实现单向量子计算第55-56页
    2.8 激光调制在量子信息反馈中的应用第56-60页
        2.8.1 利用激光调制实现量子信息的线性反馈第56-57页
        2.8.2 激光调制的非线性反馈方法第57-59页
        2.8.3 经典增益因子的调节第59-60页
    2.9 小结第60页
    参考文献第60-64页
第三章 利用EPR纠缠态实现单模高斯操作第64-88页
    3.1 引言第64-65页
    3.2 单模高斯操作背景介绍第65-68页
    3.3 基于EPR纠缠态实现单模高斯操作的理论分析第68-72页
    3.4 常见的基于EPR方案的单模高斯操作汇总及应用简介第72-77页
        3.4.1 压缩操作第72-74页
        3.4.2 旋转操作第74-76页
        3.4.3 Shear变换操作第76-77页
    3.5 基于EPR纠缠态实现单模高斯操作的实验装置和实验结果第77-82页
        3.5.1 实验装置第77-79页
        3.5.2 实验结果第79-82页
    3.6 小结与展望第82-85页
    参考文献第85-88页
第四章 连续变量量子逻辑门序列第88-116页
    4.1 引言第88页
    4.2 背景介绍:通用单模高斯操作的研究进展第88-92页
    4.3 制备辅助资源六组份CV cluster纠缠态第92-95页
        4.3.1 制备六组份CV cluster纠缠态的理论分析第92-93页
        4.3.2 六组份CV cluster的实验装置及实验结果第93-95页
    4.4 基于六组份纠缠态的逻辑门序列第95-104页
        4.4.1 基于六组份纠缠态逻辑门序列的计算及实验分析第95-99页
        4.4.2 逻辑门序列输出结果的纠缠分析第99-100页
        4.4.3 逻辑门序列的实验结果第100-104页
    4.5 逻辑门序列的进一步探讨第104-109页
    4.6 小结与展望第109-111页
    参考文献第111-116页
第五章 连续变量五波包量子误差修正第116-142页
    5.1 引言第116页
    5.2 连续变量量子误差修正的背景介绍第116-122页
    5.3 基于五波包部分编码方式的量子误差修正方案第122-128页
        5.3.1 编码过程第123-125页
        5.3.2 误差引入过程第125页
        5.3.3 解码过程第125-126页
        5.3.4 特征值判别过程第126-127页
        5.3.5 误差修正过程第127-128页
    5.4 误差修正实验结果第128-132页
        5.4.1 真空态作为输入态第128-129页
        5.4.2 压缩态作为输入态第129-130页
        5.4.3 修正结果的保真度分析第130-131页
        5.4.4 误差类型的讨论第131-132页
    5.5 高斯噪声的处理方法简介第132-136页
        5.5.1 高斯噪声分析第132-133页
        5.5.2 无噪声放大操作介绍第133-135页
        5.5.3 基于测量的虚拟无噪声放大方法第135-136页
    5.6 小结与展望第136-138页
    参考文献第138-142页
第六章 总结与展望第142-143页
博士期间已发表的期刊论文第143-145页
致谢第145-147页
个人简况及联系方式第147-149页

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