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1.
2.
Recently Wei-Bo Gao et al. [Phys. Rev. Lett. 104 (2010) 020501]; reported on the creation of a 4-photon 6-qubit cluster state. It is shown this states can be utilized for perfect teleportation of arbitrary three qubit systems and controlled teleportation of an arbitrary two-qubit state. Therefore, the six-qubit cluster state as quantum channels is equivalent to that of maximally six-qubit entangled state.  相似文献   
3.
4.
文章对梯形三能级系统中自发辐射的相干控制进行了分析,采用从基态到第一激发态为双激光场驱动的物理模型.通过变换驱动激光场之间的相对相位得到了一些主要结果,共振激发时,谱线呈现出三个谱峰的对称形式.当初始相位相同时,两边辐射峰值较高而中间峰值较低.随着初相位差的增加,两边谱峰之间的距离逐渐增大,谱线的高度逐渐下降,中心谱线的高度随着初始相位差的增加逐渐增大,宽度逐渐变小,直至成为一条较为尖锐的线,实现了对两边谱峰的完全抑制效应.采用下能级为双激光场激发的梯-型三能级系统,通过变换激光场之间的相对相位,实现了对激发态自发辐射的量子相干控制,观察到自发辐射光谱的抑制及谱线的猝灭等效应.  相似文献   
5.
孙新梅  查新未  祁建霞  兰倩 《物理学报》2013,62(23):230302-230302
本文提出了一个新的未知量子态共享方案,使用一个非最大纠缠的五粒子Cluster态作为量子通道来实现任意两粒子未知量子态的共享. 即就是发送方(Alice),接收方(Bob)和控制方(Charlie)共享一个非最大纠缠的五粒子Cluster态. 与以前传统方案不同,在本方案中发送方引入一个辅助粒子,并对其手中的粒子进行正交完备基测量,而接收方不需要引入辅助粒子,只需要执行适当的幺正操作,即可以方便的完成信息的顺利接收. 控制方通过对自己手中的粒子做单粒子投影测量来控制和协助通信双方,使得任意两粒子的未知量子态共享方案得以成功实现. 关键词: 量子态共享 五粒子Cluster态 正交完备基测量 单粒子投影测量  相似文献   
6.
查新未  张淳民 《物理学报》2008,57(3):1339-1342
杨洪钦等提出一个用两个三粒子W态作为量子信道将N粒子GHZ态从发送者传送给两个接收者中任意一个的量子隐形传送方案. 给出其理论分析,并提出了一个仅用一个三粒子W态作为量子信道将N粒子GHZ态传送给两个接收者之一的量子隐形传送的方案. 关键词: 隐形传态 GHZ态 W态量子信道  相似文献   
7.
《光谱实验室》是中国科学院主管、中国科学院化工冶金研究所等单位联合主办、科学出版社出版的学术刊物。其主编是专职、持证上岗的科学工作者。刊物是自主经营、自负盈亏。编委要有献身本专业科技出版事业的精神。来稿必须理论联系实际,符合国家关于出版物的技术标准,并要达到“齐、清、定”。出版下常周期为2-6个月。  相似文献   
8.
三体纯态的纠缠度与量子控制隐形传送的理论分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
对三体纯态,V.Coffman等提出了分布纠缠的概念及纠缠的度量"tangle".本文由变换算符出发,以三粒子作为量子通道对一个任意的粒子态实现控制隐形传送为例,给出纠缠度与量子控制隐形传态之间满足的关系.  相似文献   
9.
N粒子量子态的隐形传送的理论分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
在量子态的隐形传送中,如果要对一个任意N粒子态实现隐形传送,发送者Alice 和接受者Bob 之间须建立一个非局域的2N个纠缠粒子作为量子通道,发送者对需传送的N粒子量子态与属于自己的纠缠对中的粒子分别进行N次Bell基测量,则将有2~(2N)个塌陷态,即有2~(2N)个变换算符,本文推导出变换算符的计算公式,并给出这2~(2N)个变换算符之间的关系,从而使接受者对自己拥有的粒子进行相应的变换大为简便,进一步由变换算符性质分析量子隐形传送的必要条件及成功几率.  相似文献   
10.
王东  查新未  兰倩  李宁  卫静 《中国物理 B》2011,20(9):90305-090305
In this paper, we propose a controlled quantum state sharing scheme to share an arbitrary two-qubit state using a five-qubit cluster state and the Bell state measurement. In this scheme, the five-qubit cluster state is shared by a sender (Alice), a controller (Charlie), and a receiver (Bob), and the sender only needs to perform the Bell-state measurements on her particles during the quantum state sharing process, the controller performs a single-qubit projective measurement on his particles, then the receiver can reconstruct the arbitrary two-qubit state by performing some appropriate unitary transformations on his particles after he has known the measured results of the sender and the controller.  相似文献   
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