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文檔簡介
1、態(tài)疊加原理是微觀世界最有趣的現(xiàn)象之一,當態(tài)疊加原理應用到復合系統(tǒng)中時,將出現(xiàn)一種非常奇妙的現(xiàn)象—量子糾纏。隨著量子信息的迅速發(fā)展,量子糾纏成為量子通信和量子計算中的重要資源。然而,在一些不存在量子糾纏或量子糾纏很弱的系統(tǒng)中,量子信息任務仍然可以完成,人們發(fā)現(xiàn)這是量子關聯(lián)在起著關鍵的作用。因此,量子關聯(lián)的(包含量子糾纏,量子失協(xié)等等)研究與應用成為量子信息科學的研究熱點。
論文主要圍繞不同環(huán)境中對三體系統(tǒng)量子關聯(lián)演化特性的研究,
2、包括以下三個方面的內容:
1.研究了三個二能級原子與多模真空場發(fā)生相互作用的三體糾纏演化特性??紤]到原子間距和初始條件對下限共生糾纏和三體負本征值的影響,我們發(fā)現(xiàn)最佳原子間距可以使集體阻尼最小化,從而在演化過程中可以使三體糾纏最大化。當原子間距很小時,三體糾纏在短時間里表現(xiàn)出振蕩行為,而在長時間里會趨于一個固定值。另外,我們還研究原子間距取不同值時對三體糾纏的影響。
2.研究了三個二能級原子獨立與單模光場發(fā)生相互作用
3、的三體量子關聯(lián)的演化和保持特性。采用真正多體共生,下限共生和三體幾何量子失協(xié)來研究系統(tǒng)間的量子關聯(lián)。我們選擇GHZ態(tài)和W態(tài)作為原子的初始糾纏態(tài),而真空態(tài)作為腔場的初始態(tài),研究初始狀態(tài)與糾纏轉移的關系以及不同量子關聯(lián)度量的穩(wěn)定性。結果表明,不同初始狀態(tài)可以控制子系統(tǒng)間糾纏轉移;在演化過程中三體幾何量子失協(xié)比三體糾纏更加穩(wěn)定。利用弱測量和量子測量反轉的方法可以提升三體糾纏??紤]到真正多體糾纏度量方法,我們的工作可推廣到N個粒子GHZ態(tài)。
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