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量子态的传输与纠缠态的制备的综述报告 随着量子计算机的发展和应用,量子态的传输和纠缠态的制备日益成为了实验室和工程界的研究热点。本文将从理论和实验角度,综述这两个研究方向的最新进展。 量子态的传输 量子态传输是指将一个或多个量子态从一个位置(发射端)传输到另一个位置(接收端)。这个过程要求保持量子态的纯度和相位,避免它们与环境相互作用和失去信息。传输量子态有多种方式,包括光子、离子、超导量子比特等。 光子是传输量子态的一个最常用的手段,因为光子对环境的耦合较弱,不容易受到噪声的影响。光子可以通过光纤或自由空间进行传输。近年来,利用量子光学的实验技术,许多量子技术的研究中使用光子成功地传输了量子态。 除了光子,离子也是很好的量子态传输的载体。离子之间可以实现高度纠缠,因此可以被用来制备和传输纠缠态。研究人员在2001年使用离子传输信道成功地实现了远距离的纠缠态传输。 超导量子比特是另一种常用的量子态传输方式。通过微波信号控制超导量子比特中的自旋方向,一个量子态可被传输到另一个量子比特中。这种传输方式可用于操作原子之间。 除了上述传输方式,还有基于化学中的从头计算和在量子场景下进行量子比特对象的操作的另外一类热门的传输方法。 纠缠态的制备 纠缠态是指两个或更多个物体之间的量子态,这些物体在某些方面的状态之间相互依赖,纠缠态的制备是实现量子通讯和量子计算的关键一环。纠缠态的制备有多种方法,在这里我们列举最常用的两种。 一种方式是利用光源,光在非线性晶体中或在极端光场中进行琴叶交换,达到纠缠态的制备。大量实验研究通过此法成功地制备了纠缠光子。 第二种常用的方式是利用离子的量子度量干涉技术。制备过程中先使两个离子相互作用,产生一个纠缠态;然后通过将离子和激光进行量子度量干涉,能精确地得到纠缠态出现的概率。 还有其他纠缠制备方式,例如超导量子比特和水平对线,这里不再赘述。 结论 随着量子计算机的快速发展和应用,量子态传输和纠缠制备技术正在迅速发展。这两个方向的研究对于实现量子通讯和量子计算至关重要。尽管目前量子技术还存在许多问题,但是当前渐进威力对于制定通讯安全标准和全球通讯也是一个重要的方向。