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彭俊

作品数:7 被引量:5H指数:1
供职机构:吉首大学更多>>
发文基金:湖南省科技计划项目湖南省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学机械工程医药卫生更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 2篇学位论文
  • 1篇专利

领域

  • 5篇理学
  • 4篇机械工程
  • 1篇医药卫生

主题

  • 5篇量子
  • 2篇跃迁
  • 2篇腔QED
  • 2篇量子态
  • 2篇量子信息
  • 1篇单模
  • 1篇单模腔场
  • 1篇电动力学
  • 1篇动力学
  • 1篇动力学特性
  • 1篇动力学行为
  • 1篇旋风除尘
  • 1篇旋风除尘器
  • 1篇旋风分离器
  • 1篇远端
  • 1篇跃迁几率
  • 1篇镇痛
  • 1篇置换术
  • 1篇质心
  • 1篇失谐

机构

  • 7篇吉首大学

作者

  • 7篇彭俊
  • 4篇邬云文
  • 3篇李小娟
  • 1篇张敏
  • 1篇华骏
  • 1篇李智伟
  • 1篇江敏
  • 1篇朱聿蔚
  • 1篇银永忠
  • 1篇陈锋
  • 1篇伊健
  • 1篇彭珍珍

传媒

  • 2篇光子学报
  • 1篇量子电子学报
  • 1篇吉首大学学报...

年份

  • 1篇2023
  • 2篇2017
  • 2篇2012
  • 2篇2011
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
激光脉冲驱动下双腔耦合系统的动力学特性被引量:1
2017年
在外加激光控制下,研究了含有两能级量子比特的双腔耦合系统的动力学行为。基于系统的相互作用哈密顿量,得出了系统量子态激发概率的解析解。通过数值模拟讨论了3种特定情况下系统的动力学特性:外加脉冲与腔场发生近共振、比特与腔模大失谐条件下,腔模的最大激发概率小于0.07,腔模处于非激发状态,比特的激发概率出现瞬时衰减;比特与腔模强耦合条件下,腔模的激发概率近似0.5,腔模处于半激发状态,比特的激发概率出现高频振荡;腔场之间大跳跃条件下,腔模的最大激发概率小于0.07,腔模处于非激发状态,比特的激发概率出现高频振荡。
朱聿蔚邬云文彭俊李智伟
关键词:量子信息量子动力学失谐
腔QED与超导比特耦合系统特性及应用研究
最近几十年来,量子力学和信息科学的发展为信息时代提供了新的机遇和挑战。新兴起的量子计算和量子信息处理受到了世界各国的高度关注。目前提出的实现量子计算机的众多物理体系中,基于超导量子比特的腔QED方案被认为是实现量子计算机...
彭俊
关键词:单模腔场量子逻辑门
文献传递
一种气力输送旋风除尘实验装置
本实用新型公开一种气力输送旋风除尘实验装置,包括进料斗、风管、旋风分离器、星形卸料器、机架、风机、并管器、旋风除尘器组、接灰斗、快装接头和盲板。其特征在于:旋风分离器、风机和接灰斗固定于机架上,进料口设在进料斗上端,进料...
马添陈锋张敏彭珍珍华骏彭俊银永忠
文献传递
远端收肌管阻滞联合鸡尾酒镇痛策略在全膝关节置换术应用的临床研究
彭俊
回音壁腔光机械系统中的动力学行为
2012年
研究了在控制和探测激光存在时回音壁腔光机械系统中的动力学行为,分析了系统中产生类似于原子电磁诱导透明与吸收的原因,论证了此系统的输出场在探测频率下存在类似于电磁诱导透明和电磁诱导吸收的现象,并证实了回音壁光机械腔系统与Λ原子系统中的泵浦探测响应特性相类似.此外,利用泵浦失谐控制光机械系统中类似于电磁诱导透明和电磁诱导吸收之间的转换,此系统中光机械诱导透明与吸收的论证为量子信息的处理提供了理论依据.
李小娟邬云文彭俊
关键词:量子信息
弱场条件下两囚禁离子质心量子态运动被引量:1
2011年
用微扰的方法计算了一个外加周期驱动激光场所组成的,两离子系统质心量子态跃迁几率的解析表达式.以两Ca+作为囚禁离子,模拟出了在弱场的作用下声子态跃迁几率随激光束频偏和相互作用时间变化的分布图形.结果表明:随着外加周期驱动激光场的频率和相互作用时间的调节,系统质心量子态随时间周期性的坍塌与复原;在频偏范围0.85×107~1.2×107Hz内,质心量子态跃迁几率最高能达到0.97,操控周期最长为0.6×10-6s,从理论上质心量子态操控周期有很大的缩短;若频偏值大于1.2×107Hz时,质心量子态跃迁几率约为0.49,激光不能有效控制质心量子态的跃迁.所得结论对实现两比特量子逻辑门等实验研究有一定的参考意义.
江敏邬云文彭俊伊健李小娟
关键词:跃迁几率微扰法
腔QED中利用超导量子干涉仪实现Toffoli门被引量:5
2011年
基于腔量子电动力学技术,提出了利用三能级超导量子干涉仪实现Toffoli门的理论方案.利用超导量子干涉仪与腔场发生耦合,以及与外加经典脉冲发生共振跃迁来实现量子态的演化控制.该方案可以拓展到N比特Toffoli门的实现.最后,讨论了逻辑门的实验可行性,四比特Toffoli门的作用时间约为30 nm,它远小于腔衰减时间和较高能级的能量驰豫时间,从而足以实现量子态的操控.并且随着比特数的增多,Toffoli门作用时间的增幅较慢.
彭俊邬云文李小娟
关键词:量子光学超导量子干涉仪腔量子电动力学
共1页<1>
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