在噪声环境中量子态相干控制的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11675046
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    56.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2502.量子物理与量子信息
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Suppressing decoherence in quantum physics is of great importance, which is also crucial in developing quantum information and quantum optics. In this project, based on the interaction between atoms and environment, we will investigate how a quantum state can be controlled effectively in the noisy environment. The main contents are as follows: (1) Quantum stabilizer codes can be implemented by using the spontaneous emission of Rydberg atoms. The arbitrary initial states can be driven to the wanted quantum states; (2) In the presence of strong dissipation, the dynamics mechanism of many atoms is given. When quantum measurement is used to decrease the influence of noise, the fidelities of quantum states and quantum gates may be improved; (3) In the weak and strong coupling regimes, we build the shortcut passage and explain physical essence in a many-atom system. The decoherence is suppressed effectively by optimizing the parameters of system. The successful implementation of the project will be very useful for exploiting new ideas to perform quantum information processing in noisy environments.
抑制环境的退相干效应是量子物理中需要解决的关键问题之一,本项目拟基于原子和环境的相互作用,提出在噪声环境中有效的控制量子态操作的方法。计划研究:(1)利用里德伯原子的自发辐射过程实现可控的量子稳定子码,从而可以使任意的量子态沿着耗散路径演化为目标量子态;(2)建立强耗散条件下的多原子相互作用模型,采用量子测量的方法修正噪声带来的不利影响,进而提高制备量子态和执行量子门的保真度;(3)在强耦合和弱耦合条件下实现量子态快速转化过程,阐明多原子系统中实现演化加速的机理,优化系统参数使得量子退相干效应得到有效的抑制。本项目的顺利完成将为噪声环境中的量子信息处理技术的实现提供一种新的思路。

结项摘要

环境引起的退相干效应是影响量子态操控的重要因素之一。本项目基于原子-环境的相互作用实现量子态的相干控制。(1)主要研究里德伯原子在自发辐射作用下,多能级原子的动力学行为。采用经典场驱动原子,结合阻塞效应和耗散动力学过程,选择适当的驱动强度和失谐量,能够执行量子稳定子码,从而驱动任意的量子态到稳定的目标量子态上, 且演化时间不需要精确控制;并通过控制噪声环境,在原子之间形成有效的里德伯阻塞效应,基于不同条件的驱动场驱动原子,能获得丰富的动力学演化,且当环境温度差不满足所设计的条件时,仍然能够到较为理想的纠缠态。(2)在强耗散机制下通过量子测量等策略,确定驱动场的波型,能够在多个原子之间获得高维纠缠和多体纠缠。该方法可抑制环境噪声的影响,实现不同类型的量子态操控;并讨论了多个量子比特和量子场作用,实现多量子比特的多体纠缠态和相位门,该方法能够抑制场的衰减和量子比特的自发辐射效应。(3)在不同的耦合条件下,利用里德伯阻塞和反阻塞效应,结合芝诺动力学等过程,对处于不同量子态子空间的原子进行选择性驱动,通过设计原子态的演化加速方案,最终实现了能够抑制噪声扰动以及参数波动的量子门;我们的方法能够推广到不同系统中执行多量子比特相位门和快速的量子态制备。总之,本项目完成的工作对于在噪声环境中探索高保真度的量子态操控和量子门实现具有重要的意义。

项目成果

期刊论文数量(21)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Indirect light-matter interaction in dissipative coupled cavities
耗散耦合腔中的间接光与物质相互作用
  • DOI:
    10.1364/oe.27.022675
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Sampuli Elijah M;Wang Yan;Song Jie;Xia Yan
  • 通讯作者:
    Xia Yan
Squeezing-Enhanced Atom-Cavity Interaction in Coupled Cavities with High Dissipation Rates
高耗散率耦合腔中的挤压增强原子腔相互作用
  • DOI:
    10.5194/gc-3-263-2020
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Annalen der Physik
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Wang Yan;Wu Jin-Lei;Song Jie;Jiang Yong-Yuan;Zhang Zi-Jing;Xia Yan
  • 通讯作者:
    Xia Yan
Robust and highly efficient discrimination of chiral molecules through three-mode parallel paths
通过三模式并行路径稳健且高效地辨别手性分子
  • DOI:
    10.1103/physreva.100.043413
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Wu Jin-Lei;Wang Yan;Song Jie;Xia Yan;Su Shi-Lei;Jiang Yong-Yuan
  • 通讯作者:
    Jiang Yong-Yuan
Resonant-interaction-induced Rydberg antiblockade and its applications
共振相互作用诱导的里德伯反封锁及其应用
  • DOI:
    10.1016/j.physleta.2019.126039
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Physics Letters A
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Wu Jin-Lei;Song Jie;Su Shi-Lei
  • 通讯作者:
    Su Shi-Lei
Effective Rabi dynamics of Rydberg atoms and robust high-fidelity quantum gates with a resonant amplitude-modulation field
里德堡原子的有效拉比动力学和具有共振调幅场的鲁棒高保真量子门
  • DOI:
    10.1364/ol.386765
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Optics Letters
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Wu Jin-Lei;Su Shi-Lei;Wang Yan;Song Jie;Xia Yan;Jiang Yong-Yuan
  • 通讯作者:
    Jiang Yong-Yuan

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耦合腔中利用量子反馈控制实现量子态操纵和量子门操作的理论研究
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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

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          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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