基于量子点与双边光学腔耦合实现纠缠态分析

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近年来,以量子力学作为基础的量子信息学得到迅速的发展和完善,并且可以解决很多经典物理无法实现的通信和计算问题.量子纠缠是量子力学特有的物理现象,作为一种重要的资源在量子信息学中被广泛地研究.量子纠缠态分析仪能够有效地区分纠缠态,对于实现量子通信和量子计算意义重大.特别是两粒子或多粒子纠缠态分析仪在不破坏纠缠态资源的情况下,可以在一定程度上节约量子资源并促使量子信息过程更加高效.因此,完整的非破坏纠缠态分析仪的研究在量子信息处理中具有至关重要的作用.  本文首先研究了利用光子和被束缚在光学双边微腔中的量子点电子自旋的相互作用提出了一个电子光子控制相位门.然后利用这个控制相位门分别构建了贝尔态分析仪、三粒子GHZ态分析仪和N粒子GHZ态分析仪.这个方案最显著的优点是非破坏性的,并具有高效率和高保真度.此外,我们的方案与其他纠缠态分析仪相比较,能够节省大量的光子资源.由于方案是在弱耦合的条件下完成的,因此大大降低了实验要求,在当前的技术条件下是可行的.以上研究工作对量子信息处理的意义非常重大.
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