环境噪音下腔QED的量子关联和量子信息研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11364006
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    50.0万
  • 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:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Quantum correlation, as a resource, plays a key role in a lot of quantum information tasks. But in the real word, physical systems which are used in the manipulation of quantum information tasks will be unavoidably influenced by surrounding environments. These interactions between quantum system and environment will lead to decoherence and make quantum information tasks can not be completed. Therefore, understanding the dynamics of quantum correlations of quantum systems under noise environment and exploring the methods to minimize or prevent the influence of noise environment on the quantum correlations is one of the important subjects in the field of quantum information science. This project is planning to study the dynamics of different cavity QED systems under noise envrionment deeply and systematically. We will discuss the influence of various system parameters, Markovian and non-Markovian environments on the dynamics of quantum correlation of the system, and explore the mechanism for the emergence of new phenomenon in these fields of theory and experiment, in the meanwhile, we will also investigate different methods which can be uesd to weaken or eliminate the effect of noise envrionment on quantum correlations in open cavity QED system, and discuss the feasibility of the experimental realization of these schemes. Furthermore, we will study the influence of noise environment on quantum correlation and quantum information tasks when the initial system-environment correlations exist. The study of this project will provide important theoretical basis for the realization of quantum information tasks experimentally under noise envrionment based on the cavity QED system.
量子关联作为一种资源在众多量子信息任务中都扮演着至关重要的角色。但是,用来进行量子信息处理的物理载体不可避免的会受到周围环境的影响而发生退相干,并导致量子信息任务的失败。因此,认识量子系统中量子关联在环境噪音下的动力学性质,并探寻减缓或消除环境噪音对系统量子关联影响的方法,是量子信息科学中重要的研究领域之一。本项目将系统和深入地研究不同腔QED系统在环境噪音下的动力学行为,讨论各种系统参数,马尔科夫环境和非马尔科夫环境等对系统量子关联的影响,并探究这些方面理论和实验中出现的新现象的物理机制;同时也将研究利用不同方法来削弱或消除环境噪音对系统量子关联的影响,探讨实验上的可行方案。此外,当开放腔QED系统与环境之间存在初始关联时,我们将探讨环境噪音对系统量子关联和量子信息处理任务的影响。本项目的研究为环境噪音下基于腔QED系统的量子信息任务的实验实现提供了重要的理论依据。

结项摘要

量子关联在众多量子信息任务中都扮演着至关重要的角色。但是,用来进行量子信息处理的物理载体不可避免的会受到周围环境的影响而发生退相干,并导致量子信息任务的失败。因此,这一方面的研究是量子信息科学中重要的研究领域之一。我们针对开放量子系统量子关联方面进行了几个方面的研究。首先,利用腔QED模型,借助迹距离等度量方法,对开放系统与环境之间的信息交换和信息流动进行了研究,并计算了time-dependent magnetic fields对开放系统与环境之间的信息流动和交换的影响,发现可以利用time-dependent magnetic fields来抑制开放系统和环境之间的信息流动和交换,以此来达到消除目标量子系统受到环境噪音的影响。其次,我们研究了量子dissonance在刻画量子相变的应用,发现量子dissonance在量子相变点附近会出现非常尖锐的突变,比量子纠缠和量子discord能够更加有效的反应量子相变点,是更加敏感的量子相变点指示剂,另外,在噪声环境下研究了量子dissonance的动力学演化情况,分析了量子噪声对量子dissonance的影响,发现在某些初始态下量子discord的变化趋势会发生突然转变,而这个转变点正好也是量子dissonance变化趋势的转变点,同时研究发现在噪音环境下经典场可以起到量子dissonance抗干扰作用。最后,在热环境噪音和低频环境噪音的开放系统中,讨论了系统参数,环境参数等相关物理量对量子关联动力学演化的影响,同时探究研究过程中出现的各种现象的物理原因,并计算了利用dynamical decoupling pulses来抑制环境噪音对开放系统量子关联衰退的影响,发现可以利用dynamical decoupling pulses来抑制低频噪音环境对开放量子比特的影响,从而保护其内部宝贵的量子资源,并为量子信息任务提供支持。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Trace Distance and Level Crossing in Spin-Bosen Model with Added Classical Driving Fields
添加了经典驾驶场的 Spin-Bosen 模型中的轨迹距离和平交道口
  • DOI:
    10.1007/s10773-016-2971-5
  • 发表时间:
    2016-03
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    He Qi-Liang;Xiao Yong-Jun;Zhou Rui-Xue;Zhang Ye-Qi
  • 通讯作者:
    Zhang Ye-Qi
Quantum Dissonance as an Indicator of Quantum Phase Transition in the XXZ Chain
量子失调作为 XXZ 链中量子相变的指标
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/31/6/060302
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    CHINESE PHYSICS LETTERS
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Zhang Ye-Qi;He Qi-Liang;Hu Zheng-Da;Liu Ji-Cai
  • 通讯作者:
    Liu Ji-Cai
Exactsolutions to the Dirac equation with pseudo-Coulomb potential plus a new ring-shaped potential
具有赝库仑势和新环形势的狄拉克方程的精确解
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    四川大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiao Yong-Jun;Gao Jun
  • 通讯作者:
    Gao Jun

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其他文献

其他文献

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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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