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相似文献
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1.
提出一种利用混态纠缠态作为量子通道实现任意纠缠态的量子远程制备方案。混态是一个混合的Bell态,这在量子信息过程中比纯态作为量子通道更具有实际意义。我们从Lindblad主方程出发研究[L3z,L3,z]-型的噪声通道的量子远程态制备方案,并对这种量子远程态制备的保真度和概率进行讨论。  相似文献   

2.
在一个外场驱动的腔QED系统中,利用三原子纠缠态作为量子信道,提出了任意单原子态和两原子纠缠态的隐形传态方案。该方案不受腔损和热场的影响。  相似文献   

3.
量子纠缠态是一种重要而有用的物理"资源",在量子计算和量子通信中起着极为重要的作用。在量子通信中,信息的处理离不开量子态及其演化。量子纠缠态是各种量子态中最为重要的一种,它用于检验量子力学的基本原理,也是实现量子通信的重要信道,所以纠缠态的制备和操作就显得特别重要。探讨了腔量子电动力学(腔QED)的理论方案,在给出量子纠缠态的定义和度量的基础上、理论上实现了在共振相互作用腔QED中两原子纠缠态和多原子纠缠态的制备,并简要介绍量子纠缠态在量子信息中的应用。  相似文献   

4.
提出了一种外场驱动下在腔QED中实现量子纠缠交换的方案.在纠缠交换的过程中,不用考虑腔场耗散和外界热场环境的影响,也不需要对原子进行Bell基测量,而且最终能成功实现交换的几率为1.0.同时这种方案也可以用来实现开放目标的量子隐形传态,成功传送的几率也为1.0.  相似文献   

5.
纠缠态在量子计算和量子通讯中起着重要作用.本文简要介绍了量子纠缠态和纠缠度的概念,并给出了直观的物理解释.  相似文献   

6.
提出了一种基于腔QED技术实现纠缠相干态隐形传态的方案 ;方案中仅用到对单原子态和场态的局域测量 .  相似文献   

7.
本文提出了一个实验上可行的单原子未知态的概率量子隐形传送。在这个方案中,原子1开始处于一个任意的量子态,原子2和3处于一个部分纠缠纯态。发送者Alice对原子1和2进行Bell基测量后并通过经典通道把测量结果告诉接收者Bob,Bob再把原子3和一个辅助原子A同时注入一个单模真空腔场。只要控制原子与腔场的相互作用时间,就能够使原子3最大概率地重现原子1最初的未知态,即量子隐形传态的成功几率等于作为量子通道的部分纠缠态的较小叠加系数的模的平方的两倍。另外,由于原子是与大失谐的真空腔场相互作用,所以此方案不受腔衰减的影响。  相似文献   

8.
本文提出一种单原子态的可控的量子隐形传态的腔QED方案.本方案利用了原子与腔肠相互作用的大失谐模型.因而对腔场衰减引起的退相干不敏感.本方案同时引入了执行控制任务的第三方,因而只有在第三方的协同合作下,接收者才能够有效地恢复原来的原子态信息.最后,对该方案的试验实现的可能性做了讨论.  相似文献   

9.
研究了如何利用腔QED通过拉曼跃迁制备多原子的W纠缠态.本制备方案在操作期间不涉及腔-光子布居,且对腔衰减不敏感.另外,还指出了在现有的条件下,该方案易于操作.  相似文献   

10.
利用粒子与真空态腔场相互作用,结合腔量子电动力学技术,通过控制原子在腔中的飞行速度来调节原子与腔场的作用时间,考虑非真空态情况下量子态与腔场作用演化情况,研究了多粒子多光子腔场中原子态的GHZ型纠缠态制备与隐性传态方法.  相似文献   

11.
栗军 《德州学院学报》2007,23(4):32-34,42
基于腔QED系统,提出一种纠缠交换的方案,不仅能实现没有直接相互作用的原子不同程度的纠缠,还能实现未知纠缠状态转移到没有直接相互作用的原子上去.在此方案中只对原子做独立测量,没有使用联合测量,原子跃迁频率与场模频率大失谐,场只是虚激发,腔场品质因子的要求比共振条件下大大降低.  相似文献   

12.
提出了一种利用4-qubit簇态(Cluster)实现两比特量子态分享的QED方案,因为只需要对粒子的直积测量,从而避免了对粒子的联合Bell测量并使测量过程变得直接、方便和易于探测,授权者可以通过简单的对粒子的局域操作得以恢复传输的量子态。  相似文献   

13.
量子信息的物理实现及发展概况   总被引:2,自引:0,他引:2  
文章指出了量子信息处理的物理实现方案有:离子阱(Ion trap),腔量子电动力学(腔QED),核磁共振(NMR),量子点(Quantumdot),基于Josephson结的超导系统等。着重介绍了最有前景的腔QED方案,同时介绍了量子信息的发展概况,并指出目前亟待解决的问题。  相似文献   

14.
提出一个在腔QED中实现Deutsh-Jozsa算法的可行方案.此方案不需要原子与腔之间的信息转换。腔场实际上只是被激发。大幅度降低了对腔的品质要求.  相似文献   

15.
提出了一个在腔QED中转移一个未知原子态的方案.用这种方法,能够制备原子的四个Bell态.最后,我们讨论了在目前的实验条件下该实验的可行性.  相似文献   

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