激光相干控制构造Fredkin量子逻辑门

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量子信息论的出现,源于量子理论与信息科学的相互结合.1996年Shor发现大数因子化的量子算法,使得利用量子计算机破译经典的密码通信成为可能.量子信息从而成为研究热点,并取得许多重要进展.本文中我们首先介绍了量子信息论基础、量子干涉、量子纠缠、量子计算、量子逻辑门与量子逻辑网络、量子计算机的物理实现,并提出了一种利用激光相干控制来构造量子逻辑门的可行方法.我们的主要工作包括:(1)研究了量子计算机、量子逻辑门的物理实现.(2)在上述理论研究的基础上,我们提出了一种构造量子逻辑门的方法.激光与三能级分子作用时分子的状态依赖于激光的位相和振幅,利用激光控制分子内不同振动模态之间能量转移的几率,论证了激光相干控制能够完成某种量子逻辑门(如Fredkin量子逻辑门)的功能.量子信息理论作为一门新兴的理论,真正诞生只有几年的时间,还处在一个逐步完善与发展的过程,一些新的现象的出现,深刻揭示了量子力学的奇妙性质.我们相信随着理论的不断完善与实验的进展,将会有更多新颖的性质和现象等待着人们的认识和与发现.
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该文利用局域密度近似下的离散变分团簇方法(DVM)对于内嵌稀土原子的富勒烯Er@C、Tm@C和Gd@C的电子结构进行了第一性原理的计算.对于体系中所含的稀土原子存在强关联的4f电子