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绝热量子计算核磁共振实验研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 引言第8-31页
    1.1 量子计算的基本概念第10-15页
        1.1.1 量子比特第10-13页
        1.1.2 幺正操作第13-14页
        1.1.3 量子测量第14-15页
    1.2 量子计算的模式第15-29页
        1.2.1 电路模式量子计算第15-22页
        1.2.2 绝热模式量子计算第22-29页
    1.3 实现量子计算的物理系统第29-30页
    1.4 小结第30-31页
第2章 核磁共振量子计算第31-50页
    2.1 核磁共振量子计算的物理原理第31-39页
        2.1.1 核磁共振系统的仪器设备第32页
        2.1.2 实验样品的哈密顿量第32-37页
        2.1.3 核磁共振量子计算的基本原理第37-39页
    2.2 基本量子逻辑门操作第39-41页
    2.3 有效纯态的制备方案第41-47页
        2.3.1 空间平均法第42-43页
        2.3.2 时间平均法第43-46页
        2.3.3 逻辑标示法第46-47页
    2.4 计算结果分析第47-49页
    2.5 小结第49-50页
第3章 MSP 问题绝热量子算法的核磁共振实现第50-73页
    3.1 MSP 问题的绝热量子算法第50-56页
        3.1.1 MSP 问题的 Rao 算法第51-53页
        3.1.2 Rao 算法的两量子比特例子第53-56页
    3.2 MSP 问题绝热量子算法的 NMR 实现方案第56-60页
        3.2.1 绝热量子算法的 NMR 实现方案第57-59页
        3.2.2 Rao 算法的 NMR 实验方案第59-60页
    3.3 MSP 问题绝热量子算法的 NMR 实验第60-71页
        3.3.1 Rao 算法的实验实现第60-63页
        3.3.2 Rao 算法的实验结果分析第63-66页
        3.3.3 Trotter 步数对 Rao 算法实验结果的影响第66-71页
    3.4 小结第71-73页
第4章 MSP 问题绝热量子算法的改进和实验实现第73-84页
    4.1 MSP 问题绝热量子算法的改进第73-78页
        4.1.1 对称性对绝热量子算法的影响第74-76页
        4.1.2 MSP 问题的对称性提高算法第76-78页
    4.2 对称性提高算法的实验方案第78-79页
    4.3 对称性提高算法的实验实现第79-81页
    4.4 小结第81-84页
第5章 量子删除算法的核磁共振实现第84-99页
    5.1 一种高效的量子删除算法第84-86页
    5.2 三比特量子删除算法的实验方案第86-89页
    5.3 三比特量子删除算法的实验实现第89-91页
    5.4 三比特量子删除算法的实验结果第91-98页
        5.4.1 最大似然量子态计算方法第91-93页
        5.4.2 实验结果处理第93-98页
    5.5 小结第98-99页
第6章 结论第99-101页
参考文献第101-110页
致谢第110-112页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第112页

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