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两体系量子态的量子优势

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-12页
    1.1 量子信息学的研究意义第8-9页
    1.2 量子信息学的研究现状第9-10页
    1.3 论文的结构和安排第10-12页
第2章 与本文相关的基础知识第12-40页
    2.1 量子力学基础第12-17页
        2.1.1 量子力学假设第12-13页
        2.1.2 量子测量第13-14页
        2.1.3 量子比特第14-15页
        2.1.4 密度矩阵和约化密度矩阵第15页
        2.1.5 量子状态第15-16页
        2.1.6 Schmidt分解和纯化第16-17页
    2.2 信息论第17-19页
    2.3 量子纠缠(Quantum entanglement)简介第19-30页
        2.3.1 量子纠缠态的定义第19-20页
        2.3.2 两体系量子纠缠度量第20-21页
        2.3.3 通过经典通道和EPR通道传送未知量子纠缠态第21-22页
        2.3.4 通过本地操作和经典通讯对量子态的可分辨和不可分辨第22-23页
        2.3.5 量子关联在噪音环境中的演化第23-30页
    2.4 量子失协(Quantum discord)简介第30-38页
        2.4.1 量子失协分析与判断第30-32页
        2.4.2 几何量子失协(Geometric measure of quantum discord)第32-34页
        2.4.3 量子失协的应用第34-38页
    2.5 本章小结第38-40页
第3章 两体系量子态的量子优势第40-52页
    3.1 量子优势的定义第40-41页
    3.2 最好量子优势条件和判据第41-42页
    3.3 投影测量和弱测量下最好量子优势的对比第42-51页
        3.3.1 两体系的一般纯态第43-45页
        3.3.2 最大纠缠态第45-46页
        3.3.3 两比特的贝尔态第46-49页
        3.3.4 |c_1|=|c_2|=|c_3|=c的Werner态第49-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第4章 总结与展望第52-54页
参考文献第54-62页
致谢第62-64页
攻读硕士学位期间的研究成果第64页

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