噪声道下量子逻辑门的非局域实现

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11247256
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    5.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A25.基础物理
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2013-12-31

项目摘要

Quantum logic gate (QLG) is a fundamental operation unit, and the basis of the implementation of quantum computers and the construction of quantum nets. Since it plays an important role in quantum information processing. Due to the crossing interaction among the microscopic subsystems and the effect of quantum decoherence, it is difficult to perform large-scale quantum computation. After that, the concept, distribution quantum computation (CQC), is presented. A basic task on setting up CQC readily is the remote implementation of QLG. Our study concerns on the the nonlocal implementation of some conventional gates (such as Controlled-not, phase gate, swapping, Toffoli, Fredkin, and so on) under noisy environment, and the counterpart schemes based on concrete quantum systems. We will mainly make use of some useful methods as all-quantum theory, wave-packet collapse arising from quantum measurements and classical communication, investigate some conventional logic gates based on entanglement swap and quantum repeaters. Our results lay the foundation for quantum non-locality and the implementation of quantum computers and nets, and also provide the important theoretical support for the basic quantum computation study and the development of the technologies.
逻辑门是量子信息的基本操作单元,是实现量子计算机和构建量子网络的基础。因而在量子信息处理中起了至关重要的作用。由于微观子系统间的交叉相互作用和量子退相干的影响,大规模的量子计算很难实现。为此,人们提出了分布式量子计算的概念。而实现远程量子逻辑门是构建分布式量子计算的基本任务。本研究将围绕实现一些常用的逻辑门操作(如可控-非门、相位门、交换、Toffoli、Fredkin等门操作)展开探索,研究这些常见的二比特、三比特以及多比特门操作在噪声环境下的非局域实现理论方案,和在具体物理系统的实现问题。我们将重点运用量子光学的全量子理论、量子测量引起的波包坍缩和经典通讯等研究方法,具体研究的是基于一些具体的量子系统,利用纠缠交换和量子中继器技术,进行常用逻辑门远程实现的研究。我们的研究结果,将为揭示量子的非局域性特性,实现量子计算机和构建量子网络奠定基础,为量子计算基础研究与技术的发展提供理论支持。

结项摘要

在为期一年的研究周期内,项目负责人及团队成员完成了有关本项目的内容概括如下:基于纠缠转移和量子中继器技术,提出一类任意多量子比特可控相位门的远程制备方案,此方案最大特点在于能够很好抑制逻辑门执行过程中错误概率随着信道的增长而呈指数下降的难题;另外,我们还研究了基于非最大纠缠量子信道和正定算子值测量的四量子比特Cluster类态的联合远程制备方案,给出了方案的成功概率和经典信息消耗,讨论了成功概率和雇佣信道之间的关联,找出了特殊系综态下制备的情形,制备的成功概率能够被大大提高;首次提出了多体-可控的联合远程态制备概念,同时我们提出了如何在多体可控框架下实现任意单粒子纯态和两粒子纯态的联合远程制备方案,分析了在全光学系统的实验科可行性;我们还基于三个独立腔提出一个高效制备三原子GHZ态的物理方案,我们方案的重要特点在于不需要进行任何的Bell态测量,能够根据光子探测器的结果以一定概率成功制备三原子GHZ态;研究和探索一类三粒子W态的量子特性,并揭示了在退相干存在的情况下量子失谐和量子纠缠的关系。总体来说,较好完成了预期的目标。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
MONOGAMY PROPERTIES OF QUANTUM DISCORD FOR A THREE-QUBIT ENTANGLED STATE
三量子位纠缠态的量子不和谐的一夫一妻制性质
  • DOI:
    10.1142/s0217984913500498
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Modern Physics Letters B
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Xueke Song;Tao Wu;Liu Ye
  • 通讯作者:
    Liu Ye
Multiparty-controlled Joint Remote State Preparation
多方控制的联合远程状态准备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Quantum Information Processing
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Dong Wang;Liu Ye
  • 通讯作者:
    Liu Ye
Proposal for Remotely Realizing Multi-qubit Controlled-Phase Gates
远程实现多量子位控制相位门的提案
  • DOI:
    10.1007/s10773-013-1815-9
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    International Journal of Theoretical Physics
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Dong Wang;Liu Ye
  • 通讯作者:
    Liu Ye
Quantum correlation of a three-particle W-class state under quantum decoherence
量子退相干下三粒子W级态的量子关联
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/22/10/100306
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Peng Xu;Dong Wang;Liu Ye
  • 通讯作者:
    Liu Ye
Generation of three-atom Greenberger-Horne-Zeilinger entangled states based on separate cavities
基于单独空腔的三原子 Greenberger-Horne-Zeilinger 纠缠态的生成
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Peng Xu;Dong Wang;Liu Ye
  • 通讯作者:
    Liu Ye

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开放系统中熵不确定度关系的研究及其应用
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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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