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非马尔科夫环境中各向异性海森堡自旋链的几何量子失协
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作者 唐诗生 李瑞鸣 艾合买提·阿不力孜 《原子与分子物理学报》 CAS 北大核心 2022年第2期112-119,共8页
本文主要在非马尔科夫环境中,在时变磁场和Dzyaloshinski—Moriya相互作用下,以最大纠缠态|ψAB〉=1/√2(11〉+00〉)作为信道,研究了具有各种参数的两比特海森堡XYZ模型的几何量子失协.通过在非马尔科夫环境中的量子态扩散方法模拟了系... 本文主要在非马尔科夫环境中,在时变磁场和Dzyaloshinski—Moriya相互作用下,以最大纠缠态|ψAB〉=1/√2(11〉+00〉)作为信道,研究了具有各种参数的两比特海森堡XYZ模型的几何量子失协.通过在非马尔科夫环境中的量子态扩散方法模拟了系统的几何量子失协随时间的演化关系.根据数值模拟结果显示:环境关联系数γ、自旋耦合系数J和J_(z)、余弦磁场强度B、以及自旋—轨道相互作用都能影响系统几何量子失协的性质.当环境关联系数γ较小时,几何量子失协呈现出明显的上升趋势,可见非马尔科夫环境对系统的几何量子失协表现出积极的作用.同时较大的自旋耦合系数J和余弦磁场强度B对系统的几何量子失协也有积极的影响. 展开更多
关键词 非马尔科夫量子态扩散方法 几何量子失协 自旋-轨道相互作用
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非马尔科夫环境对海森堡XXZ自旋链模型中量子隐形传态的影响 被引量:4
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作者 迪丽达尔·海依提江 阿拉帕提·阿不力米提 +3 位作者 白慧婷 阿依尼沙·牙生 艾则孜古丽·阿不都克热木 艾合买提·阿不力孜 《量子电子学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第6期704-710,共7页
运用量子态扩散(QSD)理论研究了两比特海森堡XXZ自旋链模型与零温玻色库强耦合时量子隐形传态平均保真度的动力学演化特性,分析和讨论了不同量子信道下环境噪声关联系数γ、两比特间耦合常数Jxy和Jz、Dzyaloshinskii-Moriya(DM)相互作... 运用量子态扩散(QSD)理论研究了两比特海森堡XXZ自旋链模型与零温玻色库强耦合时量子隐形传态平均保真度的动力学演化特性,分析和讨论了不同量子信道下环境噪声关联系数γ、两比特间耦合常数Jxy和Jz、Dzyaloshinskii-Moriya(DM)相互作用以及外加磁场等参数对量子隐形传态的影响。研究结果表明:非马尔科夫环境的记忆效应可以有效地提高平均保真度。当量子信道为最大纠缠态时,增大耦合常数Jxy、DM相互作用或外加磁场可以获得最优平均保真度。然而改变量子信道时,比特间耦合常数Jxy和Jz对平均保真度的影响恰恰相反,说明比特间耦合常数对不同量子信道下平均保真度的影响不同。 展开更多
关键词 量子光学 马尔科夫环境 量子态扩散方法 量子隐形传态
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非马尔科夫环境中海森堡XXZ自旋链的量子相干演化特性 被引量:1
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作者 阿拉帕提·阿不力米提 杨帆 +4 位作者 迪丽达尔·海依提江 阿依尼沙·牙生 白慧婷 艾则孜姑丽·阿不都克热木 艾合买提·阿不力孜 《量子电子学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第3期341-345,共5页
运用非微扰形式的非马尔科夫量子态扩散方法,得到了强耦合到非马尔科夫费米库的海森堡XXZ自旋链的精确主方程,并利用该主方程研究了环境非马尔科夫性、不同方向的耦合强度对海森堡自旋链量子相干的影响。研究结果表明:环境非马尔科夫性... 运用非微扰形式的非马尔科夫量子态扩散方法,得到了强耦合到非马尔科夫费米库的海森堡XXZ自旋链的精确主方程,并利用该主方程研究了环境非马尔科夫性、不同方向的耦合强度对海森堡自旋链量子相干的影响。研究结果表明:环境非马尔科夫性会改变量子相干的恢复度以及弛豫时间,不同方向自旋链的耦合强度也会影响量子相干强度。 展开更多
关键词 量子光学 马尔科夫 量子态扩散方法 量子相干
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非马尔科夫环境中海森堡自旋链的纠缠动力学
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作者 唐诗生 艾合买提·阿不力孜 《激光杂志》 CAS 北大核心 2022年第1期52-57,共6页
利用Diosi、Gisin提出的非马尔科夫量子态扩散方法,精确地模拟了在余弦磁场与Dzyaloshinskii-Moriya(DM)相互作用时,处于非马尔科夫环境中的两比特各向异性海森堡XYZ模型纠缠动力学的演化过程。采用最大纠缠态1φ>=1/√2(100>+111... 利用Diosi、Gisin提出的非马尔科夫量子态扩散方法,精确地模拟了在余弦磁场与Dzyaloshinskii-Moriya(DM)相互作用时,处于非马尔科夫环境中的两比特各向异性海森堡XYZ模型纠缠动力学的演化过程。采用最大纠缠态1φ>=1/√2(100>+111>)作为系统所处的初始态,详细地讨论了不同的环境关联系数γ、两比特间的自旋耦合系数J和J;、余弦磁场强度B和DM相互作用D;等参数在海森堡系统纠缠动力学演化中的作用。研究发现非马尔科夫特性能显著地增加系统的纠缠特性,较大的自旋耦合系数J与磁场强度B以及较小的耦合系数J;、XY面上的各向异性参数β与DM相互作用D;能显著地增加系统的纠缠特性。通过合理地调控这些参数,能够使系统保持长时间的纠缠状态,从而提高了量子计算器的计算能力与量子通讯的质量。 展开更多
关键词 非马尔科夫量子态扩散方法 量子纠缠动力学 自旋-轨道相互作用
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