搜索到845篇“ 腔量子电动力学“的相关文章
- 腔量子电动力学
- 1993年
- Haroc.,S
- 关键词:量子电动力学量子物理学原子
- 面向冷分子腔量子电动力学实验研究
- 冷分子不仅具有多种多样的原子组分和丰富的内部结构,其极低的温度更是极大地促进了对复杂物理现象的探索和前沿应用的实现,被广泛地应用于超冷化学、精密测量和量子科学等研究。腔量子电动力学是研究光与物质相互作用的重要方向,致力于...
- 李黎
- 关键词:腔量子电动力学强耦合
- 一种基于腔量子电动力学的光量子GKP态产生装置及方法
- 本发明属于量子计算技术领域,尤其是涉及一种基于腔量子电动力学的光量子GKP态产生装置及方法。本发明基于纳米梁光腔以及等效三能级系统组成的高集成度腔量子电动力学系统,使得压缩光在纳米梁光腔中谐振时,配合等效三能级系统对光量...
- 周强 罗洪 樊博宇 蔡淇智 范云茹 汪平河耿勇周恒黄勇军 邓光伟
- 基于腔量子电动力学的量子精密测量和调控
- 量子力学发展到今天,已经从物理学的思辨科学发展成为了技术科学。量子科技更是下一代科技革命的关键,它主要包括量子信息、量子模拟、量子调控和量子精密测量。物理学是一门实验科学,量子精密测量作为新兴学科,能够利用纠缠和压缩等量...
- 程炜钧
- 基于原子、分子系综的腔量子电动力学及其应用
- 自量子理论被提出后,我们对微观世界的认知发生了革命性的变化。光学腔由于可以产生较小模式体积的光场模式,且腔内光子可以在腔内多次往返,这极大地增强了光和腔内物质的相互作用,使腔在量子光学理论的研究以及量子光学技术的应用上均...
- 吕亚男
- 关键词:腔量子电动力学微波场
- 基于光纤微腔与冷原子系综的腔量子电动力学实验研究
- 腔量子电动力学是研究量子化后的光场与物质之间相互作用的重要方向,其独特的量子特性大大促进了量子模拟、量子计算、量子精密测量和量子网络等的发展。由于内态和外态具有良好的操控性,冷原子系统常常作为腔量子电动力学实验体系中的物...
- 潘宇豪
- 关键词:腔量子电动力学
- 腔量子电动力学系统中的光子异常波研究
- 近年来,随着量子信息和量子通信技术的蓬勃发展,光子(有时称为量子比特)与非线性介质的相互作用研究一直吸引着全世界研究学者的目光。光量子或光子具有长的相干时间且与环境之间的相互作用较弱,因此可以作为量子信息处理和通信的理想...
- 程丹丹
- 关键词:动力学机制
- 基于量子点自旋与腔量子电动力学的量子信息处理研究
- 基于量子力学的基本原理和量子态的特殊性质,信息科技的发展进入了新的阶段,安全、高速的量子信息处理成为国内外研究的热点。而量子信息处理的物理实现在可扩展性、操作复杂度、噪声抑制能力和集成化水平等方面存在的挑战是实现大规模通...
- 韩宇宏
- 关键词:量子计算量子光学腔量子电动力学量子点量子逻辑门
- 腔量子电动力学系统中量子关联的操控及相关问题的研究
- 量子信息科学是由量子力学与信息科学融合而成的新兴学科,它的出现掀起了一场新的信息革命。量子信息的优势来自于量子力学区别于经典力学所独有的性质,它在信息传输、运算速度和信息安全等方面都具有经典信息所无法比拟的能力,而量子关...
- 丁敏
- 关键词:量子关联量子相干性
- 相干驱动原子-腔量子电动力学系统中光子的关联特性研究被引量:1
- 2022年
- 研究了相干驱动原子与单模腔强耦合时的光子关联特性,以及非对称耦合时集体效应对平均光子数和光子关联性质的影响。分析发现:在弱驱动情况下,驱动原子可以实现单光子阻塞现象,腔内溢出光子遵从亚泊松统计分布,呈现反聚束状态。同时,两原子之间的距离影响缀饰能级,当两原子的耦合相位差大于90°时,非对称耦合导致在中心频率处出现很强的光子激发。由于共振效应,腔内光子呈现出很强的聚束性。随着驱动场强度的增加,两侧边峰处的光子数逐渐增加,双光子激发占主导,从而可以实现双光子阻塞现象,即光子成对出现。本系统为研究集体效应导致的量子光学现象提供良好平台。
- 周英朱成杰
- 关键词:物理光学亚泊松分布关联函数
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- 张鹏飞

- 作品数:90被引量:67H指数:5
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- 研究主题:单原子 腔量子电动力学 强耦合 光学腔 光学
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- 作品数:63被引量:77H指数:5
- 供职机构:安徽大学
- 研究主题:量子光学 纠缠态 英文 量子信息 腔量子电动力学
- 范凤国

- 作品数:11被引量:1H指数:1
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- 研究主题:腔量子电动力学 纠缠态 相互作用 隐形传态 CL