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电路量子电动力学:光与物质相互作用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 导论第10-28页
    1.1 量子计算第11-17页
        1.1.1 量子计算机第13-14页
        1.1.2 物理实现第14-17页
    1.2 腔量子电动力学第17-20页
    1.3 电路量子电动力学第20-26页
        1.3.1 量子化的超导电路第22-24页
        1.3.2 超导电路中的腔量子电动力学:电路量子电动力学第24-26页
    1.4 论文结构第26-28页
第二章 电路量子电动力学第28-50页
    2.1 微波谐振腔第28-33页
        2.1.1 共面波导谐振腔第28-32页
        2.1.2 三维波导谐振腔第32-33页
    2.2 超导量子比特第33-38页
        2.2.1 电荷量子比特第34-36页
        2.2.2 磁通量子比特第36-38页
    2.3 超导电路中的量子电动力学第38-50页
        2.3.1 电路量子电动力学系统第40-45页
        2.3.2 电路量子电动力学系统的耦合区间第45-47页
        2.3.3 电路量子电动力学系统与环境的耦合第47-50页
第三章 电路量子电动力学:单个光子同时激发两个原子第50-67页
    3.1 单个光子同时激发两个原子第51-60页
        3.1.1 系统模型和有效哈密顿量第51-56页
        3.1.2 电路量子电动力学系统中的物理实现方案第56-60页
    3.2 微波驱动同时激发两个量子比特第60-65页
        3.2.1 系统模型和有效哈密顿量第61-63页
        3.2.2 电路量子电动力学系统中的物理实现方案第63-65页
    3.3 结论第65-67页
第四章 电路量子电动力学: 相互分离的原子间相互作用第67-83页
    4.1 虚光子辅助的两原子耦合第69-70页
    4.2 虚光子辅助的多个原子耦合第70-81页
        4.2.1 单腔虚光子辅助的三原子耦合第75-79页
        4.2.2 双腔虚光子辅助的三原子耦合第79-81页
    4.3 结论第81-83页
第五章 电路量子电动力学系统: 双光子驱动的克尔谐振腔第83-97页
    5.1 双光子驱动的克尔谐振腔第84-88页
    5.2 三谐振腔间可调耦合第88-90页
    5.3 量子退火第90-95页
        5.3.1 应用三体相互作用的LHZ方案第92-93页
        5.3.2 双光子驱动的克尔谐振腔:LHZ量子退火机第93-95页
    5.4 结论第95-97页
第六章 总结与展望第97-99页
参考文献第99-125页
科研成果第125-126页
致谢第126-128页

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