目前产生连续变量纠缠主要是在微观粒子系统中,如光子、原子以及离子,所以受到量子极限测量的限制而不可避免地引起量子破坏性测量。因而,探究宏观连续变量纠缠态具有非常重要的实际意义。机械振子这种宏观系统相比于微观量子系统的优势在于可以精确地测量其位置、压力和动量。本项目计划研究(1)利用机械振子系统产生连续变量纠缠以及振子系统与原子相结合提高连续变量纠缠度;(2)提出机械振子系统产生多体连续变量纠缠的新方案,证明机械振子系统能够产生真正的多体连续变量纠缠,分析环境温度、输入外场的强度以及噪音对多体纠缠的影响。本项目的研究将对量子纠缠态向经典系统发展具有重要的学术价值。
研究宏观连续变量纠缠具有重要的科学意义和应用价值:连续变量纠缠在量子通信中具有比特速率高等潜在优越性,同时其有无穷多自由度而比单个比特具有更大存储能力。另外,机械振子这种宏观系统相比于微观量子系统的优势在于可以精确地测量其位置、压力和动量。我们研究了:(1)利用机械振子系统产生连续变量纠缠以及振子系统与原子相结合提高连续变量纠缠度;(2)提出机械振子系统产生多体连续变量纠缠的方案,证明机械振子系统能够产生真正的多体连续变量纠缠,分析了各个参数对多体纠缠的影响。
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数据更新时间:2023-05-31
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