耗散系统中高保真量子态调控方法的理论研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11804228
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2205.光量子物理和量子光学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The quantum state engineering (QSE) is one of the most important subjects in the field of quantum information processing, where the key problem is how to effectively suppress the decoherence effects and hence realize the stable and reliable QSE. In the project, we synthesize the merits of some important QSE technologies in the dissipative quantum system and focus on the following parts: .1)Incorporating the counterdiabatic driving and the reverse engineering technique, we plan to construct the shortcut to adiabatic passage of an arbitrary single-particle system. On this basis, a scheme to realize the population transfer for the multiparticle system will be proposed; .2)We plan to implement high-fidelity QSE in the quantum system beyond the cavity quantum electrodynamics system with some different dissipative resources, which may break through the limitation of the application of traditional dissipative dynamics. Furthermore, we will investigate the features of the dynamics of quantum system which suffers different types of dissipative resources and try to realize high-fidelity QSE by applying appropriate coherent control; .3)Based on the the time-dependent decoherence-free subspaces theory, we plan to protect quantum state by applying coherent control without the rotating-wave approximation in the open system. .Such research not only can provide visualized presentation for the physical mechanism and connotation of the methods of suppressing coherent effects, but also can explore new way for implementting high-fidelity QSE in the dissipative quantum system and give theoretical guidance for the realization of large-scale quantum computation.
量子态调控是量子信息处理领域最重要的研究课题之一,其中关键问题是如何有效地克服系统的消相干实现稳定可靠的量子态调控任务。本项目拟结合目前一些重要的量子态调控方法,在耗散系统中开展如下研究工作:1)结合反绝热驱动和反向设计技术提出任意单粒子多维量子态绝热加速方法,并提出可实现多粒子系统快速布居数转移的理论方案。2)突破传统耗散动力学方案的应用局限性,在腔QED以外的量子系统利用耗散资源实现量子态调控。研究同时遭受不同类型耗散资源的量子系统的动力学演化,利用相干控制场实现高保真的量子态调控。3)基于含时无消相干子空间理论,研究在开放系统中利用非旋波近似下的相干控制场构建含时无消相干子空间进而保护量子态。 通过本项目的研究,不但可以直观地展示可抑制消相干效应方法的物理机制及内涵;还将为耗散系统中的高保真量子态调控提供新的思路和途径,对大规模的量子计算的实现具有理论指导意义。

结项摘要

量子态调控是量子信息处理领域中最重要的研究课题之一,本项目结合目前一些重要的量子态调控方法和技术,在耗散系统中开展了如下研究工作:1)研究了同时遭受含时噪声与不含时噪声高维量子系统的动力学演化;此外,结合反绝热驱动和含时无消相干子空间理论, 提出了一种在高维量子系统中构建绝热捷径的方法,并提出了可实现高维量子系统快速布居数转移的理论方案。2)研究了非厄米量子系统的动力学演化特性,提出了在PT对称系统中实现高保真量子态调控的方案。3)突破传统耗散动力学方案的应用局限性,在耗散的腔量子点动力学系统、氮空位色心系综,线性光学系统等开放量子系统中提出了利用耗散资源实现高保真量子态调控的理论方案。4)给出了量子态调控技术在量子度量及光子阻塞等方面的应用。本项目的研究不但直观地展示了可抑制消相干效应方法的物理机制及内涵,也为耗散系统中的高保真量子态调控提供新的思路和途径,对大规模的量子计算的实现具有理论指导意义。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Experimental demonstration of coherence flow in PT- and anti-PT-symmetric systems
PT 对称和反 PT 对称系统中相干流的实验演示
  • DOI:
    10.1038/s42005-021-00728-8
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Communications Physics
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Fang Yu-Liang;Zhao Jun-Long;Zhang Yu;Chen Dong-Xu;Wu Qi-Cheng;Zhou Yan-Hui;Yang Chui-Ping;Nori Franco
  • 通讯作者:
    Nori Franco
Quantum Optical Switching Based on Local Single-excitation Resonance
基于局域单激谐振的量子光开关
  • DOI:
    10.1007/s10773-020-04530-0
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    International Journal of Theoretical Physics
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Zou Dan Dan;Zhang X. Y;Wu Qi-Cheng;Ye Biao Liang;Fang Y. L.;Shen H. Z.;Zhou Y. H.;Yang Chui-Ping
  • 通讯作者:
    Yang Chui-Ping
Nonadiabatic quantum state engineering by time-dependent decoherence-free subspaces in open quantum systems
开放量子系统中依赖时间的无退相干子空间的非绝热量子态工程
  • DOI:
    10.1088/1367-2630/ac309d
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    New Journal of Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Wu Qi-Cheng;Zhou Yan-Hui;Ye Biao-Liang;Liu Tong;Yang Chui-Ping
  • 通讯作者:
    Yang Chui-Ping
Coherence and quantum Fisher information in general single-qubit parameter estimation processes
一般单量子位参数估计过程中的相干性和量子费希尔信息
  • DOI:
    10.1103/physreva.104.062608
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Zhao Jun-Long;Chen Dong-Xu;Zhang Yu;Fang Yu-Liang;Yang Ming;Wu Qi-Cheng;Yang Chui-Ping
  • 通讯作者:
    Yang Chui-Ping
Conventional photon blockade with a three-wave mixing
具有三波混合的传统光子封锁
  • DOI:
    10.1103/physreva.102.033713
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Zhou Y. H.;Zhang X. Y.;Wu Qi-Cheng;Ye Biao Liang;Zhang Zhi-Qiang;Zou D. D.;Shen H. Z.;Yang Chui-Ping
  • 通讯作者:
    Yang Chui-Ping

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其他文献

Generation of steady four-atom decoherence-free states via quantum-jump-based feedback
通过基于量子跳跃的反馈生成稳定的四原子无退相干态
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/22/10/100308
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    吴奇成;计新
  • 通讯作者:
    计新
干涉条纹宽度法测量长度的微小变化
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1004-2237.2021.03.003
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    上饶师范学院学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨建荣;刘波;姜贵文;吴奇成;毛杰键
  • 通讯作者:
    毛杰键
强碰撞磁化尘埃等离子体中的漂移波
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨建荣;毛杰键;吴奇成;刘萍;黄立
  • 通讯作者:
    黄立
强碰撞磁化尘埃等离子体中的漂移波
  • DOI:
    doi:10.7498/aps.69.20200468
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨建荣;毛杰键;吴奇成;刘萍;黄立
  • 通讯作者:
    黄立

其他文献

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吴奇成的其他基金

基于噪声控制的开放系统量子模拟研究
  • 批准号:
    12264040
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    32 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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