螺旋光纤系统中非绝热条件几何相移

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沈建其, 庄飞. 2005: 螺旋光纤系统中非绝热条件几何相移, 物理学报, 54(3): 1048-1052. doi: 10.3321/j.issn:1000-3290.2005.03.010
引用本文: 沈建其, 庄飞. 2005: 螺旋光纤系统中非绝热条件几何相移, 物理学报, 54(3): 1048-1052. doi: 10.3321/j.issn:1000-3290.2005.03.010
SHEN Jian-qi, Zhuang Fei. 2005: The nonadiabatic conditional geometric phase shift in a coiled fiber system, Acta Physica Sinica, 54(3): 1048-1052. doi: 10.3321/j.issn:1000-3290.2005.03.010
Citation: SHEN Jian-qi, Zhuang Fei. 2005: The nonadiabatic conditional geometric phase shift in a coiled fiber system, Acta Physica Sinica, 54(3): 1048-1052. doi: 10.3321/j.issn:1000-3290.2005.03.010

螺旋光纤系统中非绝热条件几何相移

The nonadiabatic conditional geometric phase shift in a coiled fiber system

  • 摘要: 由于绝热条件几何相位量子逻辑门存在非绝热差错与退相干差错这一冲突,因此在拓扑量子计算中需要设计非绝热条件几何相门,以克服这一不足.证明螺旋光纤系统内光子有效哈密顿量恰好是一个Wang-Matsumoto型哈密顿量,因此螺旋光纤系统能自动产生非绝热条件几何相移.同时还证明在螺旋光纤方案中,由极化光子与螺旋光纤相互作用哈密顿量所导致的动力学相位为零(这正是拓扑量子计算所要求的),以及在螺旋光纤系统中可以通过控制极化光子初始波矢,从而较容易获得条件初始态.总之,螺旋光纤系统方案能自动满足Wang与Matsumoto的核磁共振方案中为实现非绝热条件几何相移所提出的全部条件与要求.
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出版历程
  • 刊出日期:  2005-03-30

螺旋光纤系统中非绝热条件几何相移

  • 浙江大学光及电磁波研究中心,瑞典皇家工学院-浙江大学联合光子学研究中心,杭州,310027
  • 杭州师范学院物理系,杭州,310012

摘要: 由于绝热条件几何相位量子逻辑门存在非绝热差错与退相干差错这一冲突,因此在拓扑量子计算中需要设计非绝热条件几何相门,以克服这一不足.证明螺旋光纤系统内光子有效哈密顿量恰好是一个Wang-Matsumoto型哈密顿量,因此螺旋光纤系统能自动产生非绝热条件几何相移.同时还证明在螺旋光纤方案中,由极化光子与螺旋光纤相互作用哈密顿量所导致的动力学相位为零(这正是拓扑量子计算所要求的),以及在螺旋光纤系统中可以通过控制极化光子初始波矢,从而较容易获得条件初始态.总之,螺旋光纤系统方案能自动满足Wang与Matsumoto的核磁共振方案中为实现非绝热条件几何相移所提出的全部条件与要求.

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