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非绝热几何量子计算

发布时间:2020-05-03 14:22
【摘要】:量子计算机具有远远超越经典计算机的运算能力,但是量子计算的实现面临着两个主要挑战,一是克服由于无法严格控制量子系统而导致的操控误差,二是克服由于量子系统与环境相互作用而导致的退相干。几何相仅依赖于量子状态的演化路径而不依赖于演化细节,因此基于几何相的量子计算对操控误差具有天然的鲁棒性。最初,人们提出了基于绝热几何相的量子计算,即绝热几何量子计算。尽管绝热几何量子计算对操控误差具有鲁棒性,但实现绝热几何量子计算要求系统进行长时间演化。为了解决这个问题,人们提出了基于非绝热阿贝尔几何相和基于非绝热非阿贝尔几何相的量子计算,即非绝热几何量子计算。非绝热几何量子计算既避免了系统的长时间演化,又保持了几何门对操控误差的鲁棒性。真实的量子计算需要在具体的物理系统中实现,设计基于真实物理系统的量子计算方案是量子计算从理论走向实验的重要一步,因此一个重要的问题是如何基于真实的物理系统设计非绝热几何量子计算方案。本论文主要解决这一问题。我们首先提出了基于里德堡原子系统的非绝热几何量子计算;进一步研究了开放系统中的非绝热几何量子计算,提出了无退相干子空间中一步实现任意单比特门的非绝热和乐量子计算和无退相干子空间中的非传统几何量子计算;最后提出了多比特非绝热和乐受控门的实现方案。重要成果包括:第一,提出了基于里德堡原子系统的非绝热几何量子计算。我们提出了基于里德堡单原子的非绝热几何量子计算,进一步提出了基于里德堡超原子的非绝热和乐量子计算。里德堡原子具有长寿命的里德堡态和强的里德堡原子间相互作用,这十分有利于量子信息的存储和双比特门的实现。里德堡超原子是介观尺度的原子系综,相比于单原子更易于操控。我们的方案不仅具有非绝热几何量子门快速实现的优点和几何鲁棒性的优点,还具有里德堡原子和里德堡超原子在物理实现中的优势。第二,提出了无退相干子空间中一步实现任意单比特门的非绝热和乐量子计算。我们的方案不仅具有非绝热和乐门对操控误差的鲁棒性,而且具有无退相干子空间的相干稳定,同时实现无退相干子空间中的任意单比特门只需要一步来完成,从而避免了组合多个门来实现任意单比特门。此外,我们还提出了无退相干子空间中的非传统几何量子计算,该方案无需消除动力学相位也能实现无退相干子空间中非绝热几何量子计算。第三,提出了多比特非绝热和乐受控门的实现方案。这个方案实现一个(n+1)比特非绝热和乐受控(n·σ)门只需要(2n-1)个基本操作,组合两个这样的受控门可实现受控位上的任意旋转。与以前通过一组通用的非绝热和乐门来实现多比特受控门的方案相比,该方案显著地减少了实现多比特非绝热和乐受控门的基本操作。
【图文】:

布洛赫,状态,路径,动力学相位


逦(2.14)逡逑其中K0〉=邋t/⑴|d〉,⑴是演化算符,所以动力学相位始终为零,因此7是纯几逡逑何相位。图2.2为状态|d〉演化的布洛赫球表示,7等于吣演化的橘型路径所围成逡逑的面积的立体角的一半。用相同的方法我们可以证明㈨所得的相位-7也是一个逡逑几何相位,因此是一个非绝热几何门。逡逑值得注意的是该方案中实现的任意单比特几何门是通过一条单路径实现的,逡逑而不是组合多条路径实现的。与以前通过组合多条橘型路径实现任意单比特门的逡逑9逡逑

示意图,能级结构,里德堡原子,非绝热


除了单比特门,还需要实现一个双比特非绝热几何纠缠门。下面实现基于里德堡逡逑阻塞的双比特非绝热几何纠缠门。逡逑考虑两个如图2.3所示的二能级里德堡原子,其中V是里德堡之间的逡逑相互作用。对于每个里德堡原子,第a个原子的跃迁丨—邋|r〉。是由拉逡逑比频率为1⑴的共振激光驱动,其中a邋=邋1,2。我们把计算空间取为S邋=逡逑Span{|仰〉,|gr〉,|rg〉,丨rr〉}。在旋转框架和旋波近似下,系统哈密顿量可以写逡逑成逡逑=邋Ui{t)邋?邋12邋+邋h逦+邋V|rr)(rrj,逦(2.15)逡逑其中逡逑HQ(t)邋=邋W邋⑴(|g〉a〈r|邋+邋|r〉a〈"|),逦(2-16)逡逑10逡逑
【学位授予单位】:山东大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:TP38

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本文编号:2647655

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