1. 研究目的与意义
在量子计算和量子信息处理中,量子纠缠态是一种十分重要的物理资源。
人们通常需要一种可靠的制备方法来构建量子纠缠态,特别是多体纠缠纠缠态。
以往的理论设计和实验方法证明利用光学方法实现多体量子纠缠具有一定的优势,如抗噪声干扰、退相干影响小等。
2. 研究内容和预期目标
在本论文中,我们重点的研究内容包括:(1)寻找合适的两量子位逻辑门构造量子纠缠态;(2)在典型的固态量子系统(如超导量子线路)中,分析可能的物理实验,从而为多体纠缠态的制备提供理论基础。
3. 研究的方法与步骤
(1)掌握了解基本知识点,如“ghz态”,“纠缠态”,“hadamard门操作”,“海森堡xx耦合作用”等;
(2)了解在alice与n部bobs系统之间的量子信息传递过程,通过量子门操作将a上的信息传递到b上并得到最终的结果;
(3)在固态量子系统中构建量子门以研究固态量子纠缠态。
4. 参考文献
[1]acin a, brub d, lewenstein m, and sanpera a. classification of mixed three-qubit states [j]. phys. rev. lett. 2001, 87(4), 040401(4),.
[2] 李承祖.量子通信和量子计算[m].长沙:国防科技大学出版社,2000.
[3]尼尔森,庄著;赵千川译.量子计算和量子信息(一)[m].北京:清华大学出版社,2003.
5. 计划与进度安排
2022-2022第二学期:
第1周到第3周(2022年2月20日-3月12日):学生需要根据指导老师下达的毕业论文任务书(2022年12月6日-2022年6月14日)中的要求,完成相干文献的阅读,准备外文翻译。在第三周学生需要提交开题报告(2022年3月1日-2022年3月12日)。
