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金剛石中電子自旋的相干控制與應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2022-02-12 22:49
  經(jīng)典世界中,隨著信息大爆炸時(shí)代的到來(lái),尋找一種有效存儲(chǔ)和處理信息的方法是件很迫切事情。傳統(tǒng)的硅基電子學(xué)已經(jīng)經(jīng)歷過(guò)快速、持久的發(fā)展,但是由于組成單元——三極管不斷微型化,現(xiàn)在它的幾何尺寸已經(jīng)受到量子效應(yīng)的限制,成為半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的一塊巨大的絆腳石。因此,現(xiàn)在我們有兩種方法解決上面問(wèn)題:一條是利用復(fù)雜的加工工藝客服量子效應(yīng);另一條是利用量子效應(yīng),尋求一種新的、具有更強(qiáng)大信息處理能力新手段。量子信息處理就屬于后者,它利用量子世界的特性:量子疊加和量子糾纏,用于實(shí)現(xiàn)信息通訊絕對(duì)安全、相對(duì)經(jīng)典計(jì)算機(jī)快速有效解決實(shí)際問(wèn)題的目的。最近,金剛石材料由于其特殊的物理屬性,頻頻出現(xiàn)在量子信息處理研究領(lǐng)域。尤其值得一提的是金剛石中的氮——空位(NV)色心的電子自旋,由于在室溫下具有極長(zhǎng)的相干時(shí)間、高保真度量子控制、良好的生物兼容性、簡(jiǎn)易的自旋態(tài)光學(xué)讀出手段,使其很快在量子計(jì)算、量子模擬和量子傳感領(lǐng)域方面取得重大突破進(jìn)展。在這篇論文中,我們利用共聚焦光路定位單個(gè)NV色心、結(jié)合微波操控,實(shí)現(xiàn)金剛石中NV色心的量子相干控制、量子D-J算法、納米尺度量子傳感、糾纏輔助量子計(jì)量,詳細(xì)內(nèi)容如下:1、利用室溫通用的共聚焦... 

【文章來(lái)源】:中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)安徽省211工程院校985工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】:127 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:博士

【部分圖文】:

金剛石中電子自旋的相干控制與應(yīng)用


圖1.2?(a)2012年,諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)得主FrankWilczek提出時(shí)間晶體概念:當(dāng)晶體的時(shí)間??對(duì)稱性被打破以后,物質(zhì)晶體即使處于基態(tài)也會(huì)永遠(yuǎn)的運(yùn)動(dòng)下去

量子比特,球面,可視化,圖像化


方向有無(wú)窮多種,所以量子比特狀態(tài)也有無(wú)窮多種。早在1957年,Feynman基??于Bloch球就給我們圖像化認(rèn)識(shí)tM,確定一個(gè)單位矢量需要兩個(gè)參數(shù):俯仰角0??與方位角^具體如圖1.3所示。??1〇>???43::':-:'丄-一-’丨??I”??圖1.3量子比特狀態(tài)的Bloch球面可視化表示。??4??

過(guò)程圖,光鑷,里德伯原子,構(gòu)型


第1章緒?論??獲粒子是否完成。如果其中一束光鑷捕獲粒子不成功,就關(guān)斷,剩余光鑷在空間??位置上重新排布即可實(shí)現(xiàn)有規(guī)律的原子比特陣列。如圖1.6所示,這是光懾對(duì)里??德堡原子進(jìn)行任意構(gòu)型排布,并且這種方法己經(jīng)實(shí)現(xiàn)50多個(gè)比特的控制。顯然??一旦原子比特距離實(shí)時(shí)可以控制,就可以實(shí)時(shí)控制它們之間的相互作用,進(jìn)而實(shí)??現(xiàn)確定性的量子計(jì)算網(wǎng)絡(luò)。??A???????一?,????????<????,《#????%?????????*?.?????.????r?#?*?*?????*??9?r?t?%?????a?*???.?4?*?i?????t???r??丨,如???二".''.:二二二::^ ̄ ̄:r'??????????B???????r**?■?????nr.r..r*f?.?n?r.?,-r-?:—?r-?— ̄?....?;???-?--?.?-?/—.;..■;?.?:?..?-?-■???.?;?.?.????.;:-::-?---????*???.?????.???.,?.-???-????..?.一???????、?....?????????????????"???'?.?-?—???■--?'?.??D??圖1.6?A、B、C、D被光鑷捕獲的里德伯原子按照目標(biāo)構(gòu)型

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]A Bright Single-Photon Source from Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond Nanowires[J]. 李燊,李翠紅,趙博文,董楊,李聰叢,陳向東,葛亞松,孫方穩(wěn).  Chinese Physics Letters. 2017(09)
[2]Correction of the second-order degree of coherence measurement[J]. 李聰叢,陳向東,李燊,孫方穩(wěn).  Chinese Optics Letters. 2016(07)
[3]Progress in superconducting qubits from the perspective of coherence and readout[J]. 鐘有鵬,李春燕,王浩華,陳宇.  Chinese Physics B. 2013(11)



本文編號(hào):3622526

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