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基于腔和量子点系统的量子信息处理

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
1 引言第12-15页
   ·研究背景和意义第12-14页
     ·课题来源第12页
     ·研究意义第12-14页
   ·本文的主要研究内容第14-15页
2 量子信息学简介第15-28页
   ·量子比特第15-17页
   ·量子逻辑门及量子纠缠态第17-23页
     ·单比特量子门第17-18页
     ·两比特量子门第18-20页
     ·多比特量子门第20-22页
     ·量子纠缠第22-23页
   ·量子计算及其物理实现第23-28页
     ·腔QED基础第24-26页
     ·量子点基础第26-28页
3 利用受激拉曼绝热通道制备纠缠态第28-60页
   ·量子绝热定理第28-30页
   ·受激拉曼绝热通道第30-34页
     ·三能级中的受激拉曼绝热通道第30-34页
   ·在双模腔中受激拉曼绝热通道制备原子纠缠态第34-45页
     ·背景简介第34-36页
     ·基本模型第36-38页
     ·制备两原子二维(qubit)纠缠态第38-41页
     ·制备两原子三维(qutrit)纠缠态第41-43页
     ·讨论第43-45页
   ·利用受激拉曼绝热通道制备空间分离的原子纠缠态第45-50页
     ·背景简介第45-46页
     ·基本模型第46-47页
     ·制备远距离两原子的纠缠态第47-50页
   ·利用受激拉曼绝热通道制备原子和BEC的三维纠缠态第50-59页
     ·背景简介第50-51页
     ·基本模型第51-53页
     ·制备三维纠缠态第53-55页
     ·原子的自发辐射和光子泄漏的影响第55-58页
     ·讨论第58-59页
   ·本章小结第59-60页
4 光控耦合双量子点之间的量子相位门第60-81页
   ·光控双量子点系统简介第60-61页
   ·光控双量子点之间的超快相位门第61-75页
     ·背景简介第61-63页
     ·基本模型第63-64页
     ·把单个量子点激发到它的Trion态第64-65页
     ·制备两比特的相位门第65-69页
     ·轻重空穴的混合与其他细节第69-73页
     ·和单比特旋转操作的相容性第73-75页
   ·光控双量子点之间的绝热相位门第75-80页
     ·背景简介第75-76页
     ·相位门的制备第76-78页
     ·模拟结果和结论第78-80页
   ·本章小节第80-81页
5 远距离量子点之间的确定性纠缠网络第81-97页
   ·量子网络简介第81-82页
   ·确定性的纠缠两个远距离量子点第82-90页
     ·背景简介第82-84页
     ·两个量子点之间的纠缠第84-88页
     ·讨论第88-90页
   ·量子点之间确定性的量子纠缠网络第90-93页
   ·利用光学Stark效应读取量子点的电子自旋态第93-95页
     ·背景简介第93页
     ·绝热的光控双量子点之间的电子隧穿第93-95页
   ·本章小结第95-97页
6 结论与展望第97-100页
参考文献第100-113页
致谢第113-115页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的论文第115-116页

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