电路QED系统中多能级超导人工原子的量子态操纵和测量

基本信息
批准号:11405171
项目类别:青年科学基金项目
资助金额:23.00
负责人:袁浩
学科分类:
依托单位:中国科学技术大学
批准年份:2014
结题年份:2017
起止时间:2015-01-01 - 2017-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:张纪英,张永昌,秦晓科,刘福静
关键词:
电路量子电动力学多能级人工原子量子非破坏性测量量子态操纵耗散
结项摘要

Circuit quantum electrodynamics system (QED) is one of the most competitive candidates for quantum information processing. In circuit QED, two-level superconducting artificial atom is usually used as the carrier (qubit) of quantum information. Because superconducting artificial atom can be adjusted to own many energy levels with good anharmonicity, as an extension of our previous works, in this proposal we will investigate quantum state manipulation and quantum non-demolition measurement of multi-level superconducting artificial atom in circuit QED. Concrete research contents include: 1) quantum non-demolition measurement of multi-level superconducting artificial atom and its applications to realize high-efficiency and optimal quantum state tomography and test the basic principles of quantum mechanics; 2) Engineering dissipation by adding microwave fields on artificial atoms, using dissipation as a kind of resources to prepare various kinds of quantum entangled states, such as Bell state, GHZ state, W state, and high-dimensional entangled states; 3) Realizing quantum logic gates and quantum computing for multi-level superconducting artificial atom and exploring new model of quantum computing by engineering dissipation. The investigations of this proposal can not only provide theoretical and experimental foundations for the development of future quantum information technologies, but also provide new approaches for testing the basic principles of quantum mechanics.

电路量子电动力学系统(QED)是最具竞争力的量子信息处理候选方案之一。在电路QED系统中二能级超导人工原子通常被用来作为量子信息的载体(量子比特)。由于超导人工原子可以被调制成具有反谐性很好的多能级结构,作为我们之前研究工作的延拓和深入,在本项目中我们将开展电路QED系统中多能级超导人工原子的量子态操纵和量子非破坏性测量等方面的研究。具体的研究内容包括:1)多能级超导人工原子的量子非破坏性测量及其应用于实现高效且最优化的量子态重构和验证量子力学基本原理;2)对多能级人工原子施加微波场来设计耗散过程,利用耗散作为一种资源来制备各种量子纠缠态,如Bell态、GHZ态、W态以及高维纠缠态;3)实现多能级人工原子的量子逻辑门和量子计算,探索通过调控耗散过程实现量子计算的新模式。本项目的研究不仅可以为未来量子信息技术的发展提供理论基础和实验依据,而且也可以为量子力学基本原理的验证提供新的途径。

项目摘要

电路量子电动力学(QED)系统中超导人工原子的量子态操纵和测量是近年来一个非常重要的研究课题。本项目的研究已取得如下的研究成果:(1)在驱动腔QED系统(包括电路QED系统和光学腔QED系统)中量子非破坏测量实现的最佳途径,研究发现通过探测稳态透射谱可以实现qubit和qutrit态的量子非破坏测量,这种方法可以用来实现高效、最优化、高保真度的量子态层析;(2)在低Q值腔QED系统(包括单边和双边透射的电路QED系统和光学腔QED系统)中的量子非破坏测量,研究发现通过单光子输入输出过程可以实现单qubit态和两qubit态的量子非破坏测量和量子态重构;(3)利用绝热捷径技术,在固态量子自旋系统中提出了快速的、鲁棒的、有效的量子态转移方案;(4)在超导量子电路中基于斯塔克啁啾快速绝热布局转移技术实现高效的单qubit的Pauli-X和两个qubit的iSWAP量子门。本项目的研究可以为电路QED系统中超导人工原子的量子态操纵和测量的实验实现提供理论基础和新的途径。项目执行期间,共发表学术论文4篇,其中1篇New Journal of Physics、1篇Optics Express、1篇Physical Review A和1篇International Journal of Theoretical Physics. 此外,还有多篇论文已投稿再审中。

项目成果
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数据更新时间:2023-05-31

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