基于腔原子系统透射谱探测的量子态操纵

来源 :华东理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:deeyf
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
量子信息技术是量子力学和现代信息技术交叉的前沿领域,随着腔QED技术的发展,基于腔QED技术的量子信息技术正在成为人们研究的兴趣热点,将腔QED技术等应用到量子信息技术中,出现了很多新奇有趣的现象,引起了人们的广泛关注。量子信息技术的一个重要研究热点就是纠缠态的制备,量子纠缠不仅仅涉及量子力学的基本问题,在量子计算和量子通信的研究中也起着重要的作用。  本文首先简要阐述了量子信息技术的发展及其重要意义,并分别详细介绍了量子信息技术的两个重要构成部分:量子通信和量子计算。其中量子通信主要介绍了相应的量子加密技术和量子隐形传态技术,量子计算详细介绍了量子逻辑相位门和量子信息存储技术等。然后介绍了量子纠缠技术在量子信息技术中的重要意义,以及现在制备量子纠缠的方法,重点介绍了腔QED技术在量子信息技术中的应用,以及腔QED技术的优缺点,然后又介绍了耦合腔系统在量子信息中的重要应用,引入我们是如何通过探测耦合腔系统的透射谱来制备原子的纠缠,分别介绍了经典腔系统的透射谱和量子腔系统的透射谱。详细推导了耦合腔系统的输入输出关系,以及如何通过探测相应的耦合腔系统的透射谱来制备多原子的纠缠,并给出了相应的物理解释,并给出了如何将探测耦合腔系统的透射谱来制备原子纠缠推广到更多的原子上去。最后讨论了该方案制备多原子纠缠的实际操作的可行性。
其他文献
目前,国内外用来测量介质分子(或原子)双光子吸收(TPA)截面的方法可以概括为物理和化学两类方法。其中物理方法包括z-扫描技术和非线性透过率法(NLT)等;化学方法主要包括双光子诱
宽带隙半导体是现代短波长光电子技术发展的材料基础之一。对宽带隙半导体薄膜材料的制备研究和器件开发具有重要的应用价值。近十多年来,MgO-ZnO准二元合金系统得到人们越来
穆斯堡尔谱因为其对能量的高灵敏度和解析能力,使其成为用来研究穆斯堡尔核周围电子、原子环境的强有力工具.该文以穆斯堡尔谱作为主攻手段,结合了X射线衍射、Raman、磁化率M