量子信息理论是一门基于信息科学和量子理论的交叉学科,它具有广阔的应用前景,如量子计算和量子通讯。量子逻辑门的物理实现及量子信息载体相干性的保持是量子计算的关键。量子逻辑门的物理实现有两条途径(1)通过两个量子比特(qubit)间的相互作用,(2)2-量子比特(2-qubit)的隐形传态(teleportation)加上单个量子比特的操作。前一种实验方案对某些物理体系来说很困难。无法实现任两个qubit之间的量子逻辑操作。而后一种方法在这方面具有明显的优点,所以它有望应用于固体量子计算中。2-量子比特的隐形传态需要的是4-量子比特的纠缠(量子通道),本课题立项研究4-体系的纠缠及量子退相干对4-体系纠缠的影响,通过对4-体系纠缠的分析,探索不同的量子通道对不同量子态传送能力的规律. 定量描述4-体系的纠缠, 同时研究环境对4-体系纠缠影响的规律, 提出降低环境影响的方案。
量子信息理论是一门基于信息科学和量子理论的交叉学科,它具有广阔的应用前景,如量子计算和量子通讯。量子逻辑门的物理实现及量子信息载体相干性的保持是量子计算的关键。量子逻辑门的物理实现有两条途径(1)通过两个量子比特(qubit)间的相互作用,(2)2-量子比特(2-qubit)的隐形传态(teleportation)加上单个量子比特的操作。前一种实验方案对某些物理体系来说很困难。无法实现任两个qubit之间的量子逻辑操作。而后一种方法在这方面具有明显的优点,所以它有望应用于固体量子计算中。2-量子比特的隐形传态需要的是4-量子比特的纠缠(量子通道),本课题立项研究4-体系的纠缠及量子退相干对4-体系纠缠的影响,通过对4-体系纠缠的分析,探索不同的量子通道对不同量子态传送能力的规律. 研究量子体系的纠缠的制备与环境在制备过程中的作用;研究几何相因子与体系间相互作用的关系。后者有望给出新的量子计算方案。