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文檔簡介
1、在量子計算中,狀態(tài)是攜帶信息的載體,量子邏輯門對信息進行處理。邏輯門是具有幺正性質(zhì)的算符,因此狀態(tài)和算符均是量子控制的研究對象。本論文重點研究了量子系統(tǒng)的算符制備,封閉量子系統(tǒng)的狀態(tài)轉(zhuǎn)移,以及隨機量子系統(tǒng)的狀態(tài)收斂控制。本研究主要內(nèi)容包括:
⑴采用量子李雅普諾夫控制理論實現(xiàn)封閉量子系統(tǒng)從任意純態(tài)到目標混合態(tài)的轉(zhuǎn)移。整個狀態(tài)轉(zhuǎn)移只需要最多三步控制。第一步是從任意初始純態(tài)轉(zhuǎn)移到某一個本征態(tài),系統(tǒng)模型采用薛定諤方程。第二步是將第一步
2、控制得到的本征態(tài)作為初態(tài),轉(zhuǎn)移到非對角形式的目標混合態(tài)。在這一步中,借助一個輔助系統(tǒng),克服了系統(tǒng)演化幺正的約束。如果目標態(tài)為一個對角形式的混合態(tài),第二步的終態(tài)為與目標態(tài)純度相同的一個非對角混合態(tài)。此時需要第三步控制,將第二步控制得到的非對角混合態(tài)作為初態(tài),轉(zhuǎn)移到目標混合態(tài)。后兩步控制是對混合態(tài)的控制,采用劉維爾方程作為被控系統(tǒng)模型。三步控制中均使用李雅普諾夫方法設計控制律,并使用數(shù)值實驗對所設計控制律的有效性進行了驗證。
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3、幾何控制和棒棒控制在封閉量子系統(tǒng)的狀態(tài)轉(zhuǎn)移控制進行了性能對比研究。棒棒控制的控制律形式與控制律最大幅值M和能級E的大小關系有關。分M≥E和M<E兩種情況,對比研究了幾何控制和棒棒控制驅(qū)動系統(tǒng)狀態(tài)在Bloch球上由北極到相同目標點時的時間性能。研究了系統(tǒng)哈密頓量包含不確定性時系統(tǒng)的魯棒性,分析了不同魯棒性的原因,并在數(shù)值實驗中驗證分析結(jié)果。
?、菍Ψ忾]量子系統(tǒng)Hadamard門的制備進行了研究。Hadamard門不滿足單一控制場可
4、制備的酉旋轉(zhuǎn)門的標準形式。為了使用單一控制場制備Hadamard門,將其分解成兩個酉旋轉(zhuǎn)門U1和U2。采用算符距離作為李雅普諾夫函數(shù),分別設計了制備U1和U2的控制律Ω1和Ω2,通過順次使用所設計的Ω1和Ω2來制備Hadamard門。對設計的控制律制備Hadamard門進行了數(shù)值實驗,分析實驗結(jié)果,并與最優(yōu)控制進行了對比研究。
?、炔捎昧孔永钛牌罩Z夫控制方法對開放量子系統(tǒng)中的算符制備進行了研究?;诰仃噷?shù)函數(shù)log(U+fU(
5、t))的墨卡托級數(shù),構(gòu)造了李雅普諾夫函數(shù)V;分析了V和算符距離函數(shù)在數(shù)值精度方面和收斂速度方面的關系及優(yōu)劣,并設計了兩種制備算符的控制律。對設計的控制律制備封閉量子系統(tǒng)和開放量子系統(tǒng)的非門進行了數(shù)值實驗;提出了在控制過程中結(jié)合使用這兩種控制律的策略。研究了系統(tǒng)哈密頓量包含不確定性時的魯棒性,提出了增強系統(tǒng)魯棒性的控制律改進方法,并在數(shù)值實驗中進行驗證。
?、煞謩e研究了目標態(tài)為一個特殊本征態(tài)、任意本征態(tài),以及混合態(tài)三種情況下的隨機
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