欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

核磁共振量子计算机在实现多量子位之间的信息传递时, 随着量子位的增多, 物理距离相距较远的量子位之间的耦合作用会很弱, 从而很难在没有耦合的量子位之间直接实现信息的传递. 然而根据量子超密编码原理和自旋交换操作, 可以在两个没有直接相互作用的自旋之间实现两位经典信息的传递. 根据量子超密编码和自旋交换操作的原理, 分析了无直接耦合自旋之间的量子信息传递的方法和过程, 并且在核磁共振模拟机和谱仪上实现.

参考文献

[1] Bennett C H, DiVincenzo D P. Quantum Information and Computation[J]. Nature, 2000, 404: 247.
[2] Jones J A. NMR Quantum Computation[J]. Prog NMR Spectrosc, 2001, 38: 325.
[3] Máde Z L, Brüschweiler R, Ernst R R. One-and Two-Dimensional Ensemble Quantum Computing in Spin Liouville Space[J]. J Chem Phys, 1998, 109: 10 603.
[4] Bennett C H, Wiesner S J. Communication Via One-and Two-particle Operators on Einstein-Podolsky-Rosen States[J]. Phys Rev Lett, 1992, 69: 2 881.
[5] Luo Jun, et al. Quantum Entanglement and Information Transmission Between Non-Direct-Coupled Qubits in an Array of Spatially Fixed Qubits[J]. Chin Phys Lett, 2002, 19: 7.
[6] Gershenfeld N A, Chuang I L. Bulk Spin-resonance Quantum Computation[J]. Science, 1997, 275: 350.
[7] Cory D G, Fahmy A F, Havel T F. Ensemble Quantum Computing by NMR-Spectroscopy[J]. Proc Natl Acad Sci USA, 1997, 94: 1 634.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%