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文檔簡介

量子通信原理講座提綱21.量子通信的基本原理1.1“量子”的概念:主要介紹量子理論的基本概念1.2鬼魅的量子糾纏:主要介紹量子糾纏的現(xiàn)象及歷史1.3通信中的量子信號:主要介紹利用量子態(tài)進行通信編碼、解碼的原理1.4量子通信協(xié)議:主要介紹核心的單光子、糾纏光子量子通信協(xié)議及原理2.量子通信的設(shè)備介紹信號源與探測器:介紹量子通信的單光子信號發(fā)射器及探測器長距離量子通信的瓶頸及解決方案:介紹量子通信中的噪聲及中繼問題3.量子通信的實驗及產(chǎn)業(yè)發(fā)展量子通信的實驗系統(tǒng):介紹最早市場化的即插即用量子通信系統(tǒng)空間量子通信系統(tǒng):介紹空間量子通信中捕獲跟蹤系統(tǒng)等技術(shù)量子通信市場及產(chǎn)品介紹4.總結(jié)與展望“量子”的概念3物體吸收或發(fā)射電磁輻射只能以量子的方式進行,每個量子的能量為ε=hν,稱為作用量子IthinkIcansafelysaythatnobodyunderstandsquantummechanics.

------RichardFeynmanAnyonewhoisnotshockedbyquantumtheoryhasnotunderstoodit.

--------NielsBohr4Moore定律的物理極限5Moore定律:每經(jīng)過18個月,CPU速度加倍,單位

面積上集成的晶體管數(shù)目加倍量子計算:計算機發(fā)展的歷史必然?量子力學6SternGerlachExperiment(1922)量子力學的態(tài)、力學量7原子核的自旋,電子自旋,光子的偏振……核自旋由一個波函數(shù)表示|〉力學量由一個厄米算符表示(厄米矩陣)量子力學測量值只能是本征值8對自旋的三個分量進行測量得到的結(jié)果只能是±核自旋的狀態(tài)可以是疊加態(tài)9zx無論測量多么仔細,量子測量的結(jié)果使得體系的狀態(tài)發(fā)生改變。只有在體系處在被測量量的本征態(tài)時,測量才不會改變波函數(shù)。zxzxxz測量得到±z的幾率|c±|2測量后體系狀態(tài)發(fā)生改變,塌縮到本征態(tài)10測量結(jié)果為+z量子體系的狀態(tài)的時間演化遵從Schrodinger方程量子計算的過程是開啟不同的H,完成量子計算量子比特--QuantumBit(Qubit)量子比特的數(shù)學描述-TheSpinDensityMatrixIWEPNM2007,KirchbergSuperpositionPopulationPhaseXPhaseYTheSingleQubitBasis:ororxyzBlochsphereSinglequbitoperationsXXYZYZNOT?See:QuantumComputationandQuantumInformationM.A.NielsenandI.Chuang,CambridgeUniversityPress2000MoreSingleQubitGatesjjSTHHadamardHHHHArrayofQuantumDotswithSpinsSinglespininQ-dotDanielLossproposalF.H.L.Koppenset.al.Nature,442,766(2006)OtherQubits:Atomsandionsintraps,photons,Q-dots,superconductorsPhotonsasflyingqubitsQalgorithmSuperconductingqubit:Nakamuraetal.Spinechowithsc-qubitBennet,Zeilinger,Zoller,Weinfurteretal.TwolevelsystemFictitiousspin1/2Iontraps:J.I.CiracandP.Zoller,Phys.Rev.Lett.74,4091(1995)TwoQubitsBasis:Bellstates(entangledstates):

productstate薛定諤貓的理論與實驗量子退相干Nature427,711-714(2004)薛定諤想要借此闡述的物理問題是:宏觀世界是否也遵從適用于微觀尺度的量子疊加原理?!把Χㄖ@貓”佯謬巧妙地把微觀放射源和宏觀的貓聯(lián)系起來,旨在否定宏觀世界存在量子疊加態(tài)。隨著量子力學的發(fā)展,科學家已先后通過各種方案獲得了宏觀量子疊加態(tài)。此前,科學家最多使4個離子或5個光子達到“薛定諤貓”態(tài)。但如何使更多粒子構(gòu)成的系統(tǒng)達到這種狀態(tài)并保存更長時間,已成為實驗物理學的一大挑戰(zhàn)。19量子糾纏態(tài)Bohm的簡化表述20t=0-21t>T隨著科學與技術(shù)的發(fā)展,這個理想實驗被證實量子糾纏態(tài)TheGreekLAOCOON--量子糾纏22HHadamardUCNOTTheEPRPairEinstein,PodolskyandRosen,Phys.Rev.47,777(1935)TwoQubitGatesControlledNOT(CNOT)xCNOTHowtogenerateanentangledstatexCNOTH兩比特算法-密集編碼Superdensecoding:AliceBobAliceisallowedtosendonlyasinglequbit.Canshetransmitoneoffourdifferentbitsofinformation?SupposeAliceandBobsharetheentangledstate:Aliceperformsoneofthefollowingsinglequbitoperationsonherqubit:AlicesendsherqubittoBob.BobperformsaBellsta

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