超强耦合的电路QED系统的理论研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11174254
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 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:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

超导磁通量子比特与量子谐振子耦合的电路QED系统近年来在实验上已进入超强耦合区, 外加磁通可以调控量子比特的频率。该系统可用无旋转波近似的单模或多模的Jaynes- Cummings 模型描述。本项目致力于发展研究这类模型普适的有效方法,在数值上乃至解析上精确求解这类模型的所有本征态和本征能量。在这些精确结果的基础上,研究实验上超强耦合的电路QED系统的多种动力学演化的行为、纠缠突然消失和复活机制、光谱结构、Rabi劈裂和Rabi振荡的机制、Wigner分布函数及其演化等,解释已有的实验,预计新的物理现象。本项目的研究内容既是当前量子信息和凝聚态物理的重要基础问题,又与量子计算和量子信息的应用紧密相关,因而具有重要的基础研究意义。

结项摘要

描述量子比特和传输线耦合的电路QED系统在固态实验上可到达超强耦合 (g/ω≈0.2, g 为耦合常数,ω为单模的频率), 新的物理现象随耦合强度的升高而逐渐层展出来。传统的转动玻近似和微扰法已经失效, 建立新的理论, 解释已有的实验结果以及对新现象的预计都是迫切需要的。 利用Bogoliubov算符,我们获得了全量子描述模型的解析严格解, 给出了对任意耦合强度和失协的精确的本征能量和本征态。这一新方法已经成功推广到有限个量子比特和单模腔耦合系统;双光子和双模的Rabi模型。根据这些严格解, 许多原先在腔 QED 系统的典型的物理过程都可以很方便地研究, 如原子布局数演化, 量子纠缠和量子失协(quantum discord)动力学,能谱塌缩,多种Rabi劈裂,Rabi振荡的机制等。通过两个平移的玻色算苻, 解析研究了量子比特和振子耦合系统的统一解, 以往的多种解析解都可以统一在我们的框架里。 提出了对转动玻近似最主要的校正, 获得了适合从弱耦合到超强耦合 (g/ω<0.4)的解析结果。 这些只含有限的粒子数态的本征态,清楚地解释了超强耦合区发生的多种物理过程, 如多个真空Rabi劈裂,粒子数演化的塌缩的消失,纠缠突然死亡机制等。对有限个量子比特的 Dicke 模型, 我们不仅证实了其严格可解性和量子不可积性, 还发现多体纠缠随比特数的增多更加牢固并且不消失。

项目成果

期刊论文数量(25)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Quantum discord dynamics of two qubits in single-mode cavities
单模腔中两个量子位的量子不一致动力学
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/22/4/040304
  • 发表时间:
    2012-02
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Wang Chen;Chen Qing-Hu
  • 通讯作者:
    Chen Qing-Hu
Solutions to the quantum Rabi model with two equivalent qubits
具有两个等效量子位的量子拉比模型的解
  • DOI:
    10.1209/0295-5075/106/54001
  • 发表时间:
    2014-01
  • 期刊:
    EPL
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    He, Shu;Duan, Liwei;Zhao, Yang;Chen, Qing-Hu
  • 通讯作者:
    Chen, Qing-Hu
Entanglement dynamics of two qubits coupled individually to Ohmic baths
两个量子位单独耦合到欧姆浴的纠缠动力学
  • DOI:
    10.1063/1.4816122
  • 发表时间:
    2013-07-28
  • 期刊:
    JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Duan, Liwei;Wang, Hui;Zhao, Yang
  • 通讯作者:
    Zhao, Yang
Exact dynamics of quantum correlations of two qubits coupled to bosonic baths
与玻色浴耦合的两个量子位的量子相关性的精确动力学
  • DOI:
    10.1088/1367-2630/15/10/103020
  • 发表时间:
    2013-03
  • 期刊:
    New Journal of Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    陈庆虎
  • 通讯作者:
    陈庆虎
Unifiedanalytical treatments to qubit-oscillator systems
量子位振荡器系统的统一分析处理
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Shu He, Yu-Yu Zhang, Qing-Hu Chen*;Xue-Zao Ren, Tao Liu, a
  • 通讯作者:
    Xue-Zao Ren, Tao Liu, a

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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
    陈庆虎
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    陈汉中

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柱状缺陷下超导涡旋的动力学研究
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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

        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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