Rydberg Blockade条件下的量子相干与量子信息处理的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11365009
  • 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:
    A2502.量子物理与量子信息
  • 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

Rydberg atoms with special internal structure can provide strong dipole-dipole interaction. In an ensemble of Rydberg atoms, there is Rydberg blockade constrained in certain volume. Via Rydberg blockade, coherent manipulation on atomic states can be effectively performed and many novel physical phenomena can be produced. Under the condition of blockade, here we will try to build the theory of coupling between cold Rydberg atoms and lasers, study the electromagnectically induced transparency(EIT) when the system is in resonance and phase matching, and discuss the effect of blockade on the absorption and dispersion of a pulsed light and on transmission of group velocity, and build the theory of slow light in the system of cold Rydberg atom; By the technology of EIT, optical four wave-mixing is studied based on blockade effect; Finally, through coherently manipulating cold Rydberg atoms via blockade, we will finish preparation of cluster state and implemention of quantum algorithm. Our studies will generate the profound influence on quantum coherent manipulation, quantum information storage and qauntum computation.
Rydberg原子特殊的内部结构使其能够提供强的偶极-偶极相互作用。在该体系中,Rydberg blockade(原子封锁)效应存在于一定的空间范围内。利用这种效应可以有效地对原子状态进行相干操控,由此产生许多新奇的物理现象。在Rydberg blockade效应存在的条件下,本项目致力于建立冷Rydberg原子与激光场相互耦合的理论,研究在共振和相位匹配条件下的电磁诱导透明现象,详细讨论blockade效应对脉冲光场吸收和色散的影响,对脉冲光场群速传输的影响,在冷Rydberg原子体系建立慢光传输理论;利用电磁诱导透明技术,研究基于blockade效应的光学四波混频现象;借助blockade效应,对冷Rydberg原子进行有效地相干操纵,完成簇态(cluster)的制备及量子算法的实施方案。拟开展的研究内容对量子相干控制、量子信息存储、量子计算等领域的发展将产生深远的影响。

结项摘要

基于量子调控的量子相干介质的非线性光学特性以及在量子信息处理中应用的研究一直以来是量子物理的热点问题。本项目在Redberg原子,量子受限结构等量子相干介质中开展此领域的研究。主要研究内容有:(1)在里德堡原子阻塞存在的条件下,建立冷里德堡原子与激光场相互耦合理论,研究了在共振和相位匹配条件的电磁诱导透明现象,详细讨论了里德堡原子阻塞对脉冲光场吸收与色散的影响。此外还研究了偶极偶极相互作用下的光学双稳态现象。(2) 研究了量子路由器与量子信息的保持。利用里德堡原子态的长寿命特点,克服原子系统的消相干,在波导与原子耦合系统,我们设计了一个只有两个输出端口的量子路由器,四能级原子作为量子路由器的节点,该路由器可以保持单光子通信的量子信息。(3)在真实的物理系统中,环境噪声对原子系统的影响是没有办法完全克服的,我们研究了量子多体系统在噪音环境中的非经典关联的产生和保存。首先,我们研究了有限周期的bang-bang脉冲对量子多体的真实纠缠在非马尔科夫环境中的影响,考察了不同的热库环境对多体量子纠缠的影响。此外我们还研究了退相干条件下的量子关联演化,研究在相位或振幅退相干环境中量子 discord 的动力学演化,特别关注是否有突然死亡和产生现象。(4)开展了超导量子电路中的量子相干现象及其量子纠缠的研究,在超导量子电路系统中展示微波脉冲的传播和微波相干效应,在强经典电磁场的驱动下,考虑微波腔场的弛豫,获得不同频率模式的三组份连续变量纠缠态。(5)最后开展基于原子与腔光力学杂化系统的量子现象研究。在原子低激发和高激发两种情况下,研究了光力诱导透明、慢光传输和机械振子的基态冷却。我们发表了系列高水平研究论文,获得江西省自然科学奖,我们对量子相干操控现象的研究,不仅有助于掌握相干非线性光学的新特性,而且在实际应用中也具有潜在的价值,对激光物理、激光光谱学、精密测量和量子信息处理的发展都将产生深远的影响。

项目成果

期刊论文数量(32)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Nonreciprocal conversion between microwave and optical photons in electro-optomechanical systems
电光机械系统中微波和光学光子之间的不可逆转换
  • DOI:
    10.1103/physreva.93.023827
  • 发表时间:
    2015-11
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Xun-Wei Xu;Yong Li;Ai-Xi Chen
  • 通讯作者:
    Ai-Xi Chen
Transparency and tunable slow and fast light in a nonlinear optomechanical cavity.
非线性光机械腔中的透明且可调的慢光和快光
  • DOI:
    10.1038/srep35090
  • 发表时间:
    2016-10-11
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Li L;Nie W;Chen A
  • 通讯作者:
    Chen A
Non-Markovinity of single qubit channels: analytical and numerical methods
单量子位通道的非马尔可夫性:分析和数值方法
  • DOI:
    10.1139/cjp-2013-0276
  • 发表时间:
    2014-03
  • 期刊:
    Canadian Journal of Physics
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    Jian-Song Zhang;Ai-Xi Chen
  • 通讯作者:
    Ai-Xi Chen
Coherent manipulation of spontaneous emission spectra in coupled semiconductor quantum well structures
耦合半导体量子阱结构中自发发射光谱的相干操纵
  • DOI:
    10.1364/oe.22.026991
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Chen Aixi
  • 通讯作者:
    Chen Aixi
Enhancement of genuine multipartite entanglement and purity of three qubits under decoherence via bang–bang pulses with finite period
通过有限周期的 bang-bang 脉冲增强退相干下三个量子位的真正多部分纠缠和纯度
  • DOI:
    10.1007/s11128-016-1336-6
  • 发表时间:
    2016-08
  • 期刊:
    Quantum Information Processing
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Jian-Song Zhang;Ai-Xi Chen
  • 通讯作者:
    Ai-Xi Chen

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其他文献

基于铁氰化铜的非标记型核酸适配体传感器的构建及其对腺苷的检测
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨绍明;李红;孙清;李瑞琴;尚培玲;郑龙珍;陈爱喜
  • 通讯作者:
    陈爱喜
Highly sensitive lable-free electrochemical aptasensor for thrombin detection with cobalt hexacyanoferrate as the electrochemical probe
以六氰基铁酸钴为电化学探针检测凝血酶的高灵敏无标记电化学适体传感器
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  • 发表时间:
    2013-06
  • 期刊:
    Journal of Solid State Electrochemistry
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    杨绍明;李红;查文玲;孙清;郑龙珍;陈爱喜
  • 通讯作者:
    陈爱喜
非对称半导体量子阱中的光学双稳态与多稳态
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    华东交通大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈爱喜;陈渊;杨绍海
  • 通讯作者:
    杨绍海
MWCNTs/nano-CeO_2/PANI修饰的H_2O_2传感器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    传感器与微系统
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    章家立;甘维;宋琦;陈爱喜
  • 通讯作者:
    陈爱喜
Phase-controlled coherent population trapping in superconducting quantum circuits
超导量子电路中的相控相干布居捕获
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/24/4/044204
  • 发表时间:
    2015-04
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    程广玲;王一平;陈爱喜
  • 通讯作者:
    陈爱喜

其他文献

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陈爱喜的其他基金

第八期“理论物理专题讲学活动”
  • 批准号:
    11147602
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    20.0 万元
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    专项基金项目
量子相干介质中的多波混频及其在纠缠光制备中应用的理论研究
  • 批准号:
    11065007
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    25.0 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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相似海外基金

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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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