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文檔簡介
1、眾所周知,量子糾纏因自身較好的相干性、不確定性和空間非局域性而在量子通信和量子計(jì)算領(lǐng)域中扮演著越來越重要的角色。它為量子通信以及各種量子計(jì)算任務(wù)提供了重要的資源。量子糾纏通常被用來實(shí)現(xiàn)量子隱形傳送、量子密鑰分配和量子秘密共享等量子信息處理任務(wù)。量子信息和量子計(jì)算的優(yōu)勢(shì)來自于量子相干性,但是由于糾纏系統(tǒng)與系統(tǒng)自身所處的環(huán)境之間會(huì)不可避免地發(fā)生耦合,使量子相干性被破壞并降低了糾纏的保真度。通常有幾種方法可以解決這種消相干,如:糾錯(cuò)編碼、幾何
2、相位、耗散動(dòng)力學(xué)、糾纏純化和無消相干子空間。針對(duì)無消相干子空間的情況,當(dāng)系統(tǒng)與環(huán)境有某些特定的對(duì)稱時(shí),用兩個(gè)物理比特編碼一個(gè)邏輯比特來避免集體退相位噪聲的影響。
在規(guī)?;孔有畔⑻幚砩?,固態(tài)比特系統(tǒng)氮-空位中心耦合于低-Q微振器系統(tǒng)由于其在室溫下也具有較好的光學(xué)可控性和電子自旋相干性,近年來逐漸成為非常有希望的固態(tài)量子信息處理的候選者。本論文的目的是基于金剛石氮-空位中心耦合于低-Q微振器系統(tǒng)的輔助相干光脈沖的輸入-輸出過程,
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