【摘 要】
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量子纠缠是量子力学最显著的特征之一,它不仅可用于验证量子非局域性,同时也是量子信息科学领域的重要资源。多体和多能级量子纠缠具有丰富的结构特征,因而拥有一般的两体二
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量子纠缠是量子力学最显著的特征之一,它不仅可用于验证量子非局域性,同时也是量子信息科学领域的重要资源。多体和多能级量子纠缠具有丰富的结构特征,因而拥有一般的两体二能级量子纠缠所不具备的一些特殊量子性质。量子单态是一种特殊的量子纠缠,总自旋为零,可以用于无退相干自由子空中的量子信息处理等。在这其中,N体N能级量子单态是一种多体多能级量子纠缠,是解决“量子测谎”等没有经典解的量子问题的重要量子资源。腔量子电动力学(QED)和离子阱系统是目前制备量子纠缠比较成熟的两种物理实现系统,在量子信息处理、量子计算和量子模拟等量子物理领域中举足轻重。此外,绝热演化技术是实现量子纠缠态制备等的重要实验手段。相比于共振和非共振等技术,该技术对实验参数的准确度要求不高,因而有着广泛的应用。本文,我们将利用绝热演化技术,并基于光学微腔系统和囚禁离子系统实现多体量子纠缠态的制备。论文主要内容包括:1)在光学微腔系统中,提出基于绝热捷径技术实现三原子GHZ态的快速制备;2)基于囚禁离子系统,利用绝热演化技术实现三离子三能级量子单态的制备;3)以单模光学微腔为媒介,利用绝热演化技术实现N原子N能级的量子单态制备。
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