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前言 第1章 量子信息基礎 1 1.1 量子力學基礎 1 1.1.1 量子力學基本假設 1 1.1.2 量子關聯 3 1.2 量子信息傳輸 5 1.2.1 量子態傳輸 6 1.2.2 量子隱形傳態 6 1.3 量子雜訊 8 1.3.1 無關聯雜訊 9 1.3.2 關聯雜訊 12 1.4 量子測量 14 1.4.1 量子弱測量 15 1.4.2 環境輔助測量 16 第2章 開放系統下的量子糾纏製備 19 2.1 基於原子–腔–光纖耦合系統製備三體GHZ態的方案 19 2.1.1 通過控制相互作用時間製備三體GHZ態 20 2.1.2 通過絕熱通道製備三體GHZ態 24 2.2 基於原子–腔–光纖耦合系統製備三體Wn態的方案 28 2.2.1 通過控制相互作用時間製備三體Wn態 29 2.2.2 通過絕熱通道製備三體Wn態 33 2.3 本章小結 36 第3章 非瑪律可夫環境誘導糾纏的研究 37 3.1 非瑪律可夫環境誘導兩體糾纏的方案 37 3.1.1 物理模型 38 3.1.2 非瑪律可夫環境誘導的高度糾纏.39 3.1.3 高保真度量子態傳輸 42 3.2 非瑪律可夫環境誘導三體糾纏的方案 43 3.2.1 物理模型 44 3.2.2 環境誘導糾纏 47 3.3 本章小結 53 第4章 開放系統下量子關聯的保護 54 4.1 利用弱測量反轉保護振幅阻尼雜訊下的量子關聯你 54 4.1.1 利用弱測量反轉保護振幅阻尼雜訊下量子關聯的方案 54 4.1.2 實驗實現及結論 60 4.2 利用弱測量及其反轉保護量子垂特間的糾纏 61 4.2.1 利用弱測量及其反轉保護振幅阻尼雜訊下量子垂特間糾纏的方案 62 4.2.2 實驗實現及結論 70 4.3 本章小結 71 第5章 提高開放系統下量子信息傳輸效率的方案 72 5.1 基於腔–光纖耦合系統提高量子態傳輸效率的方案 72 5.1.1 引言 72 5.1.2 利用弱測量及其反轉提高量子態傳輸效率的方案 74 5.2 基於弱測量及量子測量反轉提高量子隱形傳態保真度的方案 78 5.2.1 關聯振幅阻尼雜訊下的量子隱形傳態 79 5.2.2 利用弱測量及量子測量反轉提高量子隱形傳態保真度的方案 83 5.3 提高振幅阻尼雜訊下隱形傳輸量子Fisher信息的方案 87 5.3.1 基礎知識 88 5.3.2 利用弱測量及其反轉提高量子Fisher信息傳輸效率的方案 90 5.3.3 利用環境輔助測量提高量子Fisher信息傳輸效率的方案 95 5.3.4 弱測量方案與環境輔助測量方案的比較 96 5.4 本章小結 97 參考文獻 99
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