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多组份高斯纠缠态的量子纠缠交换

发布时间:2021-11-25 15:07
  量子信息科学是基于量子力学和信息科学等多个学科交织形成的一门新兴的科目。它可以实现对信息的编码、传输和计算,提高计算速度,确保信息安全和提高测量精度。量子信息科学在处理信息方面能突破现有经典信息处理的极限,近年来备受科学家的关注,具有丰富的研究内容和良好的应用前景。随着量子信息的发展,量子网络受到了人们的关注。多组份高斯纠缠态是重要的量子资源。Greenberger-Horne-Zeilinger(GHZ)纠缠态和Cluster纠缠态是两种常见的多组份纠缠态。GHZ纠缠态已经被用于构建量子隐形传态网络和实现受控量子密集编码。Cluster纠缠态常被用于量子计算中,制备一个大尺度的Cluster纠缠态,通过测量和测量结果的前馈可以实现单向量子计算。大尺度的量子网络可以通过连接多个空间分离的网络来构建。那么如何实现两个空间分离的局域量子网络连接?同时保持多组份纠缠态的纠缠特性呢?一个可行的方案是利用量子纠缠交换连接两个空间分离的局域量子网络。理论研究表明,通过量子纠缠交换连接由多组份纠缠态构成的原子钟节点,可以构建一个量子钟网络,并且大大提高时间的精度和稳定性。量子纠缠交换是实现量子通信网... 

【文章来源】:山西大学山西省

【文章页数】:102 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

多组份高斯纠缠态的量子纠缠交换


真空态和相干态在相空间的表示

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图 2.2 半整块 NOPA 谐振腔结构的示意图半整块 NOPA 谐振腔[134]结构的示意图。该腔结构简单,只分。双折射 KTP 晶体的前表面镀膜来当做输入镜,输出镜PZT)上的凹面镜,曲率半径为 50mm,该压电陶瓷可以用腔的谐振频率与注入光的频率保持一致。在 NOPA腔中,

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图 2.4 具有三共振结构的 NOPA 腔示意图缠态光场息的不断进步,我们不仅需要制备具有更高纠缠度的纠一些具有复杂结构的纠缠态光场,例如更高组份的多组

【参考文献】:
期刊论文
[1]利用楔角KTP晶体实现低阈值非简并光学参量放大器的运转[J]. 张敏,周瑶瑶,李芳,贾晓军.  光学学报. 2014(03)
[2]复合量子密钥分发系统双速协议及其安全性分析[J]. 杨理,吴令安,刘颂豪.  物理学报. 2002(11)

博士论文
[1]连续变量量子纠缠操控的理论与实验研究[D]. 闫智辉.山西大学 2012
[2]腔QED中连续变量量子信息存取与量子态制备的理论研究[D]. 樊秋波.大连理工大学 2012



本文编号:3518387

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