基于马赫泽德干涉仪的量子隐形传态方案-毕业论文.doc
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3、acingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec基于马赫泽德干涉仪的量子隐形传态方案摘 要量子信息学是一门新兴的交叉学科,它通常包括量子计算和量子通信两部分。其中利用量子纠缠进行量子隐形传
4、态是量子通信中进展最显著的方向之一,近年来在理论和实验上均取得了重大突破。量子隐形传态的基本思想是:将原物的信息分为经典信息和量子信息,它们分别经由经典信道和量子信道传送给接收者,经典信息是发送者(Alice)对原物进行某种测量而获得的,量子信息是发送者在测量中未提取的其余信息。接收者(Bob)在获得这两种信息后,就可以制造出原物的完美的复制品。考虑到以往量子隐形传态方案大多采用很难在实验上实现的联合Bell态测量,本文在理解量子通信基本概念及其基本性质的基础上,提出了基于线性光学器件的量子隐形传态方案。该方案避免了事先分配量子通道的麻烦,利用马赫泽德干涉仪及单比特测量一步实现了量子通道制备和
5、量子态转移的全过程。关键词:量子隐形传态;幺正变换;线性光学器件;马赫泽德干涉仪Scheme for implementing quantum teleportation via Mach-Zehnder interferometerAbstractQuantum information science is a new inter-discipline which includes quantum computation and quantum communication in general. Quantum teleportation, an important application
6、of entanglement, has got remarkable progress both experimentally and theoretically. The principle of quantum teleportation is that an unknown quantum state can be disassembled into, then later reconstructed from, purely classical information and purely nonclassical Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) corr
7、elations. To do so the sender, Alice, and the receiver, Bob, must prearrange the sharing of an EPR-correlated pair of particles. Alice makes a joint measurement on her EPR particle and the unknown quantum system, and sends Bob the classical result of this measurement. Knowing this, Bob can convert t
8、he state of his EPR particle into an exact replica of the unknown state which Alice destroyed.Considering the experimental difficult in realizing the joint measurement, which is commonly adopted in previous schemes, we propose here some quantum teleportation schemes via the linear optical elements w
9、ith particular focus on Mach-Zehnder interferometer. These schemes avoid the prior distribution of quantum channel. We realize the generation of quantum channel and the teleportation in one setup and one process. Keywords: quantum teleportation; local unitary operation; linear optical element; Mach-
10、Zehnder interferometer目录第一章 引 言11.1 量子隐形传态的由来11.2 量子隐形传态的发展1第二章 量子隐形传态的基本理论12.1 量子隐形传态的原理22.2 量子隐形传态的过程22.3 几点说明3第三章 纠缠态及量子通道的制备4第四章 量子隐形传态的线性光学方案64.1 无需联合测量的两离子隐形传态方案74.2 无需事先分配量子通道的未知离子态的隐形传送线性光学方案9第五章 小结11主要参考文献13致谢15基于马赫泽德干涉仪的量子隐形传态方案第一章 引 言1.1 量子隐形传态的由来量子隐形传态(Quantum Teleportation,简称)一词最初是指利用一种
11、超自然的力量或现代科学技术手段,以最快捷的方式将一个物体从发送者所在处传送到空间远距离的接收者另一处。在经典物理学的范围内,这种过程可以实现。我们先精确的测定原物,提取它的所有信息,然后将这个信息传送到接收地点,接受者依据这些信息,选取与原物构成完全相同的基本单元,就可以在另一个地点制造出与原物完全相同的复制品,例如电话、传真等。但在量子力学中,海森伯不确定关系限制对物体(量子体系)的所有物理量进行精确测量,因而提取一个物体的所有信息是不可能的。同时,量子不可克隆定理也指出了对未知量子态无法精确克隆。因此将任意未知的量子态完整地从一方传递到另一方,只不过是一种幻想。量子隐形传态1最早引起人们的
12、注意是由 Bennett 等六位科学家1993年在 Phys. Rev. Lett.上发表了的一篇题为“由经典和 EPR 通道传送未知量子态”的论文开始的,其基本思想是:为实现传送某个物体的未知量子态,可将原物的信息分成经典和量子信息两部分,分别由经典通道和量子通道传送给接收者,经典信息是发送者对原物进行某种测量而获得的,量子信息是发送者在测量中未提取的其余信息,接收者在获得这两种信息之后,就可以制造出与原物完全相同的量子态。这是由量子力学的不确定性原理决定的,因为我们不能精确地将原量子态的所有信息全部提取出来,所以就必须将原量子态的所有信息分为经典信息和量子信息两部分,它们分别由经典通道和量
13、子通道传送到另一地,根据这些信息,在另一地进行适当的局域幺正变换就可以构造出原量子态的全貌。1.2 量子隐形传态的发展由于量子隐形传态的奇妙特性和它潜在的应用前景,最近几年受到了广泛关注,在理论和实验上都已经取得了较大的进展并被推广到量子信息学的许多方面。 在 Bennett 等人的开创性论文发表之后,关于量子隐形传态的各种方案相继出现,如基于 Bell 基的联合测量2和 POVM 测量3的量子态隐形传送方案;Brassard 等人利用量子受控非门和单个量子比特操作所构成的量子回路实现量子隐形传态4;Vaidmand 等人用非局域测量实现量子态的隐形传送5;Barenco 等人提出量子态交换方
14、法实现量子隐形传态等等6,最近,又有人提出一个两比特任意纠缠态的量子隐形传态方案7。第二章 量子隐形传态的基本理论2.1 量子隐形传态的原理量子隐形传态,就是在经典通信的辅助下通过量子通道把一个未知的量子态从发送者(Alice)一方发送给接受者(Bob)一方的过程。所以为了完成这个过程,在Alice和Bob之间除经典信道外,两人还必须共同分享EPR粒子对,原物的信息分为经典信息和量子信息两部分,它们分别经过经典通道和量子通道发送给接收者,经典信息则是发送者对原物的测量而获得的,而量子信息则是发送者在测量中未提取的其余信息,接收者在获得这两个信息后,再经过适当的局域幺正变换就可以构造出原物的量子
15、态。下面将详细讨论量子隐形传态的全过程,原理图如下图所示(BSM表示Bell态测量,U表示幺正变换):图1:量子隐形传态原理图2.2. 量子隐形传态的过程假设Alice拥有的粒子1处于未知态:, (1)其中,为归一化因子,满足,为了把这个未知态传送给Bob。Bennett小组建立了两条通道来传递信息,EPR对作为实现量子隐形传态的量子通道,一般的经典通讯设备可以用来作为经典通道。粒子2和粒子3 构成的EPR对为: (2)Alice拥有粒子2,Bob 拥有粒子3。此时,粒子2和粒子3与粒子1并没有发生任何关联,因此这个EPR对与粒子1构成的量子体系的复合波函数可以表示成两个态的直积形式: (3)
16、其中 和是粒子1和粒子2所在的四维希尔伯特空间中的Bell基。Alice对粒子1、2进行Bell基测量,则粒子1、2将塌缩为四个Bell态中的一个。如果Alice测得的结果为,则粒子3的态为, (4)再对进行操作:, (5)即为要求传送的量子态,也就是完成了量子态的隐形传送。Alice测得的其它三种可能结果和要对粒子3进行的相应操作见表1,即能在粒子3上重建粒子1的量子态了。表1:Alice的测量与Bob的操作Bell基测量测量后粒子3的态对粒子3的幺正变换2.3 几点说明(1)两粒子之间的量子信息的传递可以发生在任意的时空之间。因为量子纠缠具有非局域性。(2)联合测量后接收方的粒子的量子态仍
17、然处于混合态,也就是说,联合测量本身对Bob来说,并不给出任何关于原粒子态的信息。原粒子态的重建应该归功于EPR态的纠缠非局域关联,经典通信和局域的幺正变换。(3)量子隐形传态不存在超光速通讯问题。因为没有通过经典通道传送的经典信息,隐形传态将不可能成功,而经典通道的通讯速度必然要受到相对性原理的限制,即传送速度不可能超过光速。(4)量子隐形传态不违背符合量子力学的不可克隆定理。因为Alice进行Bell基测量后,初态已被破坏掉了,一次量子隐形传态只能够使原粒子的量子态在另外的一个粒子上重新构建出来。(量子不可克隆定理具体内容:不存在任何物理过程,能做出两个不同的非正交态的完全拷贝;量子系统的
18、任意未知态不能被完全拷贝,要从编码在非正交量子态中获取信息,而这些态不遭破坏是不可能的。)(5)发送者和接收者在整个传输过程中都不需要知道他们所传输的或者接收的量子态的任何信息,因而量子隐形传态提供了操控量子态而不破坏量子态的可能性。1997年12月,奥地利研究小组报道了世界上首次实现量子隐形传态的实验结果8,1998年意大利和美国学者又分别采用不同的方案,在实验上成功地实现了量子隐形传态9。以上两个实验都采用单个光子偏振态作为被传送的量子态,用II型参量下转换非线性光学过程所产生的偏振纠缠光子对作为EPR粒子对。2000年美国学者利用核磁共振的方法实现了核自旋量子态的隐形传送10。2001美
19、国的Shih小组在脉冲参量转换中,利用非线性方法实现Bell基测量,从而成功的演示了量子隐形传送11。2002年意大利的Martini小组有报道了实现两个不同场模中真空和单光子纠缠比特的量子隐形传送12。2004年原子态的隐形传送也被实现。下面我们将介绍离子纠缠态的制备和隐形传送方案。第三章 纠缠态及量子通道的制备近年来,很多有关纠缠态制备的理论和实验方案不断被提出,有的利用腔 QED 技术13,有的利用离子阱14,有的利用核磁共振等15。我们基于马赫泽德干涉仪,提出了制备离子纠缠态的线性光学方案。方案中所用离子态的能级结构如图2所示:图2:方案中所用离子的能级结构图处在亚稳态和 的离子通过吸
20、收一个或 偏振光子可以跃到不稳定的激发态,接着散射一个光子而迅速衰减到基态,这里和 是用来储存量子信息的两个亚稳态,和分别是离子的激发态和基态,处在亚稳态的离子通过吸收一个或 偏振光子可以跃迁到不稳定的激发态,接着散射一个光子而迅速衰减到基态。这个过程可以表示为: (6)假设Alice拥有的两个离子1和2的态分别为:; (7)这里,,,是归一化系数,满足 和 。离子1、2分别放在干涉仪的左右两个光臂上,装置如图3所示。图3:偏振光子入射到分束器上一个的偏振光子入射到第一个分束器 BS1上,分出的两个可能光路将与离子1、2发生相互作用,被平面镜分别反射后在BS2 处汇合并分别进入两个探测器 Dl
21、 和 Dr。一个的偏振光子从马赫泽德干涉仪的右下方入射,第一个分束器对入射光子的作用可表示为: (8) (9)这里l(r)表示左(右)光路, ()表示入射的光子而表示偏振的方向。我们可以看到入射的光波方程被BS1分成了两部分,接着它们分别和放在干涉仪两个臂上的两个离子相互作用,再经过两个平面镜的反射后在BS2处汇合。整个系统在光子入射前总的态方程可表示为: (10)为了分析整个系统的演化,我们考虑如下离子1、2的四个乘积态的演化: (11)(12)(13). (14)所以,经过马赫泽德干涉仪的作用以后,我们可以得到系统总的态如下: (15)如果在输出端的探测器Dr响了,整个系统的态将塌缩为:
22、(16)如果在输出端的探测器Dl响了,整个系统的态将塌缩为: (17)我们很容易看出,经过上面的过程两个相距遥远的离子相互纠缠了,也就是说,通过利用马赫泽德干涉仪,我们实现了两粒子纠缠态的制备,当然此方案也可推广到多离子纠缠态的情况(如 N 离子 GHZ 态的制备,),所以在我们将要介绍的隐形传态方案中不需要事先在发送者和接受者之间分配量子通道。当 时,其中得到的就是一个两粒子最大纠缠态。也就是说我们利用线性光学方法实现了纠缠态的制备,为后面的量子隐形传态方案制备了必需的量子通道。第四章 量子隐形传态的线性光学方案Bennett等人提出的方案采用最大纠缠态作为量子通道,隐形传态将以100%的概
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