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文檔簡介
1、量子信息科學(xué)是將量子力學(xué)基本原理應(yīng)用于信息論和計算科學(xué)的產(chǎn)物。一切信息傳輸和計算的運(yùn)行都必須要有物理的載體,量子信息科學(xué)最基本的載體單元就是量子比特。類比于經(jīng)典的情景,量子信息科學(xué)的終極目標(biāo)之一是量子計算機(jī)。然而任何事物都不是孤立存在的,量子信息科學(xué)也不例外。對量子信息學(xué)的研究揭示了量子力學(xué)中豐富而奇特的存在,加深了我們對量子力學(xué)的認(rèn)識,例如量子糾纏。從形式的數(shù)學(xué)觀點(diǎn)來看,量子糾纏是態(tài)疊加原理這一量子力學(xué)基本假設(shè)所規(guī)定的態(tài)空間的一種可能
2、的存在。量子信息和量子計算正是充分利用了量子糾纏這一資源。在量子信息處理的過程中致命的威脅就是由于系統(tǒng)和環(huán)境的耦合,使得系統(tǒng)的相干性減弱甚至消失,這就是退相干。如何克服退相干是量子信息科學(xué)的一個重大難題,正是量子信息科學(xué)的發(fā)展極大地推動了退相干一這一量子力學(xué)基本問題的研究。另一方面,對于多體系統(tǒng),其中存在的豐富的量子糾纏正是多體問題難以解決的原因,因此量子信息的研究可以促進(jìn)對多體系統(tǒng)的研究,等等。在本論文中我們將對這些方面的內(nèi)容有所涉及
3、。
棘輪效應(yīng)指在沒有偏壓的周期性系統(tǒng)中,通過引入對稱性破缺而引起的定向運(yùn)動。定向運(yùn)動就相當(dāng)于輸出功,似乎與熱力學(xué)第二定律相悖。事實(shí)上棘輪效應(yīng)和熱力學(xué)第二定律有著密切的關(guān)聯(lián),對棘輪效應(yīng)的研究也加深了人么對熱力學(xué)第二定律的認(rèn)識。隨著加工工藝的進(jìn)步,人們已經(jīng)能夠刻蝕出這種微觀的不對稱結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)有選擇的定向輸運(yùn)。因此有關(guān)棘輪效應(yīng)的研究不僅對于基礎(chǔ)科學(xué)是有意義的,同時它還具有實(shí)用價值。近些年來由于光學(xué)操作特別是光晶格技術(shù)的進(jìn)步,使得
4、相干的量子棘輪成為可能。本論文的結(jié)構(gòu)和結(jié)果如下:
1,弱測量在超導(dǎo)相位比特體系誘導(dǎo)的糾纏動力學(xué)。
超導(dǎo)量子比特被認(rèn)為是有可能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量子計算,并最終建成量子計算機(jī)的可靠物理依托之一。理論上通過對電容耦合的兩比特超導(dǎo)回路單片邊行周期性的弱測量,發(fā)現(xiàn)周期性的弱測量可以引起兩相位比特的糾纏突然產(chǎn)生。但是測量的過程并不必使得糾纏降低,相反的是可以使得糾纏提高。對于某一類混態(tài)可以達(dá)到提純的效果。
2,比
5、特?zé)釒祗w系的關(guān)聯(lián)動力學(xué)學(xué)。
系統(tǒng)和環(huán)境的耦合導(dǎo)致系統(tǒng)的退相干,要真正克服退相干即必須要對退相干有深刻的認(rèn)識。對于自旋組成的比特是同波色子組成的環(huán)境中退相干模型。我們通過對環(huán)境進(jìn)行粗粒化處理的方法,系統(tǒng)研究和了退相干的具體過程。系統(tǒng)量子性的消失的同時畫境自由度之間建立起了關(guān)聯(lián),在粗粒化意義下,我們發(fā)現(xiàn)演化完成時,系統(tǒng)之間的關(guān)聯(lián)完完整整的轉(zhuǎn)移到了環(huán)境之間。
3,一維XY模型的自旋動力學(xué)。
通過研究系
6、統(tǒng)淬火之后系統(tǒng)內(nèi)部格點(diǎn)之間的演化的關(guān)聯(lián)動力學(xué)我們發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)動力學(xué)性質(zhì)也可以用來表征相變。與以往更加不同的是我們發(fā)現(xiàn)近鄰格點(diǎn)之間的經(jīng)典關(guān)聯(lián)的演化動力學(xué)可以用來表征系統(tǒng)的相變,而量子關(guān)聯(lián)和量子糾纏的動力學(xué)卻不可以。
4,新型量子頻閃棘輪方案。
對原先的的量子頻閃(flashing)進(jìn)行改進(jìn),在不改變演化時間周期的前體下,引入時間上的非對稱性。這使得我們的模型激發(fā)出了原先所不能激發(fā)定向輸運(yùn)模式。同時在我們改進(jìn)后的方
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