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隐形传态和耗散量子位的几何相位研究

作 者: 陈娟娟
导 师: 安钧鸿
学 校: 兰州大学
专 业: 粒子物理与核物理
关键词: 几何相位 隐形传态 量子位 腔量子电动力学 退相干效应 法拉第旋转 二能级原子 腔场 原子耦合 噪声极限 量子通道 光子对 原子纠缠 量子比特 单光子探测 非马尔科夫 量子态 teleportation 粒子态 纠缠态
分类号: O413.2
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
下 载: 37次
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内容摘要


本文主要包括两个部分的内容。在第一部分我们主要研究利用强量子电动力学系统中的光子极化法拉第旋转来实现任意多粒子态的量子隐形传态。在第二部分我们主要研究与一个具有洛伦兹谱密度的环境相互作用的耗散二能级原子所产生的退相干对几何相位的修正。首先,我们基于腔量子电动力学系统提出一个实际的量子隐形传态的方案。量子隐形传态指的是利用EPR纠缠对建立成的量子通道,发送者通过向接收者传递两位经典信息来实现一个粒子的量子信息传送的协议。我们可以通过腔场单光子脉冲的输入输出过程来实现这个传送过程。通过光子对腔的输入输出过程,光子和禁锢在腔场中原子的相互作用会使得反射光子的极化方向相对入射光子的极化方向发生角度的偏转,我们称这个旋转为法拉第旋转。利用法拉第旋转,我们就可以在发送者和接收者之间建立由光子和原子之间的纠缠形成的量子通道。利用这条纠缠通道,一个利用低品质腔和适中腔与原子耦合强度的量子隐形传态就可以实现。我们的方案完全可以推广为实现一个任意多体态的传输。相比于以前提出的利用衰变腔实现量子隐形传态的方案,我们的方案具有以下几个优点。首先,在我们的方案中腔与原子的耦合强度适中即可,无需像以往方案中的强耦合条件,这极大的降低了实验难度。其次,我们的方案是基于低品质腔的单光子脉冲的输入输出过程,而且只考虑了原子的虚激发,因此不同于以往方案是概率性的,我们的方案不受腔衰变及原子自激辐射影响的确定性隐形传态。此外,我们的方案不涉及利用CNOT门操作来实现Bell态测量,也大大降低了实验难度。在第二部分,我们研究由二能级原子组成的量子系统受到具有洛伦兹谱密度的环境影响所导致的退相干对几何相位的修正。通过解析推导与数值计算,我们主要集中研究了环境的非马尔科夫效应对几何相位的影响。文中推导并得到了在弱耦合极限下几何相位的最低阶修正的解析解及一般情况下的数值解。我们发现当谱宽很小的时候退相干效应对几何相位的修正将非常大的,此时退相干的非马尔科夫效应比较显著。但是,随着环境谱宽的增加,马尔科夫效应越来越弱,环境对几何相位的修正液变得越来越小,以至于在白噪声极限下,该几何相位的修正几乎可以忽略不计。上述结果表明几何相位不仅对由系统参数变化所引起的经典噪声具有抗干扰性,同样对量子白噪声也具有抗干扰性。该结果对基于几何相位的容错量子信息处理具有非常重要的意义。

全文目录


摘要(中文)  5-6
摘要(英文)  6-10
第一章 引言  10-13
第二章 量子信息的基本概念  13-21
  2.1 量子比特  13-14
  2.2 量子门  14-15
    2.2.1 单比特量子逻辑门  14-15
    2.2.2 多比特量子逻辑门  15
  2.3 纠缠态和EPR对  15-16
  2.4 量子隐形传态  16-18
  2.5 Jaynes-Cumming模型中的法拉第旋转  18-21
    2.5.1 基本输入输出关系  18-19
    2.5.2 法拉第旋转  19-21
第三章 利用法拉第旋转实现量子隐形传态  21-30
  3.1 量子纯态的隐形传态  21-23
    3.1.1 量子纠缠通道的建立  21-22
    3.1.2 Bell态测量的实现  22-23
    3.1.3 Bob的操作  23
  3.2 我们方案的推广  23-27
    3.2.1 双粒子态的量子隐形传态  24-26
    3.2.2 三粒子量子态的隐形传态  26-27
  3.3 讨论和总结  27-30
第四章 耗散量子位几何相位研究  30-39
  4.1 非幺正演化过程中混合态几何相位的运动学方法  30-31
  4.2 物理模型  31-33
  4.3 环境对几何相位的修正  33-36
    4.3.1 解析推导  33-34
    4.3.2 数值结果  34-36
  4.4 总结和讨论  36-39
第五章 总结和展望  39-41
参考文献  41-46
发表文章  46-47
致谢  47

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中图分类: > 数理科学和化学 > 物理学 > 理论物理学 > 量子论 > 量子电动力学
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