环境噪音下的远程量子态制备与操控网络研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61501129
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    17.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0110.量子通信与量子信息处理
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Quantum remote state preparation and quantum operation remote implementation plays an important role in quantum information processing, such as long- distance quantum communication, blind quantum computation and distributed quantum computation.Most of the existing remote state preparation protocols concentrate on point-to-point state remote preparation and control based on ideal quantum channel. This project will focus on study the effect of different quantum entanglement signals,quantum channel noises and losses in quantum network on the efficient quantum remote quantum information processing. The main contents of the research include: designing new models for quantum state remote preparation and quantum operation remote implementation according to distributed quantum entanglements in quantum network, especially for joint remote state preparation and quantum operation remote implementation via real quantum entanglement signals; simulating the effect of different quantum channel noises and losses on the quantum communication network;constructing new quantum state purification methods with different quantum entanglement signals and noises ; especially for quantum state purification based on single-particle quantum systems in a noisy channel. Through the project, we want to improving the fidelity for quantum information in quantum communication network, and connect the theoretic models with the experimental application.
网络远程量子态制备与操控在远程量子通信、盲量子计算、分布式量子计算等量子信息任务中具有重要的应用价值。已有的研究主要考虑两点之间的量子态远程制备与操控,且大都是理想信道下的物理模型。本项目致力于网络中实际量子纠缠信号、信道不同程度的噪声与损耗对远程量子信息处理网络的效率影响研究。主要内容有:设计新的与纠缠信号相匹配的远程量子态制备与操控网络实用物理模型,特别是基于实际量子纠缠信号的量子态联合制备和量子态远程操控网络模型;模拟分析量子信道中噪声和损耗对远程量子信息处理网络影响;针对信道不同程度噪声设计新的量子信息纯化方案,特别是噪声环境下基于单粒子系统的量子纠缠纯化方法,并研究提高实际量子信号远程制备保真度的方法,实现理论模型与实验实现的接轨。

结项摘要

本课题目的是研究基于实用量子信道的远程量子态制备与操控网络。内容包括:研究信道噪声与损耗对远程量子态制备网络影响,寻找安全的量子态网络联合制备方法;改进量子态网络远程操控方案,研究实用量子纠缠信道,如多粒子纠缠类簇态来替换多粒子GHZ态,使用量子非破坏性测量,简化信息处理过程。经过三年的相关研究,我们超额完成了预期目标。.首先,我们提出了一个多光子态远程联合制备方法,仅使用简单线性光学元件消除噪声信道对量子态联合制备影响,提出了第一个任意单量子比特操控网络远程联合实现模型,提高了量子态远程操控安全。我们也设计了一个基于超纠缠信道的量子态网络并行远程制备模型,具有可行性强的优点。其次,我们提出了杂化量子态网络远程制备模型,实现了路径、极化自由度同时编码的光量子态远程制备,在传送粒子数相同的条件下,提高了量子态远程制备效率。再次,我们提出了基于双粒子纠缠态的并行量子态远程操控模型;提出了网络多用户间量子态可控联合制备方法;提出了一个基于部分纠缠信道的可控量子态远程操控模型,一个基于联合噪声信道的非定域Toffoli门远程实现方法。.在本课题相关研究中,我们已经发表SCI收录学术论文7篇,其中Quantum Inf. Process.上3篇,JOSA B上1篇。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Joint remote preparation of arbitrary two- and three-photon state with linear-optical elements
使用线性光学元件联合远程制备任意二光子和三光子态
  • DOI:
    10.1007/s11128-016-1424-7
  • 发表时间:
    2016-11
  • 期刊:
    Quantum Inf. Process.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ren-Feng Yu;You-Jun Lin;Ping Zhou
  • 通讯作者:
    Ping Zhou
Parallel remote state preparation of arbitrary single-qubit states via linear-optical elements by using hyperentangled Bell states as the quantum channel
使用超纠缠贝尔态作为量子通道,通过线性光学元件并行远程状态制备任意单量子位态
  • DOI:
    10.1007/s11128-018-2067-7
  • 发表时间:
    2018-09
  • 期刊:
    Quantum Information Processing
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Ping Zhou;Xian-Fang Jiao;Shu-Xin Lv
  • 通讯作者:
    Shu-Xin Lv
Joint remote control of an arbitrary single-qubit state by using a multiparticle entangled state as the quantum channel
以多粒子纠缠态为量子通道联合远程控制任意单量子位态
  • DOI:
    10.1007/s11128-017-1774-9
  • 发表时间:
    2017-11
  • 期刊:
    Quantum Inf Process
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shu-Xin Lv;Zheng-Wei Zhao;Ping Zhou
  • 通讯作者:
    Ping Zhou
Multiparty-controlled Joint Remote Preparationof an Arbitrary m-qudit State with d-dimensionalGreenberger-Horne-Zeilinger States
具有 d 维 Greenberger-Horne-Zeilinger 态的任意 m-qudit 态的多方控制联合远程制备
  • DOI:
    10.1007/s10773-017-3549-6
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    International Journal of Theoretical Physics
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Shu-Xin Lv;Zheng-Wei Zhao;Ping Zhou
  • 通讯作者:
    Ping Zhou
Controlled remote implementation of an arbitrarysingle-qubit operation with partially entangled quantum channel
具有部分纠缠量子通道的任意单量子位操作的受控远程实现
  • DOI:
    10.1007/s10773-016-3250-1
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    International Journal of Theoretical Physics
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Jun-You Lin;Jun-Gang He;Yan-Chun Gao;Xue-Mei Li;周萍
  • 通讯作者:
    周萍

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江汉平原农田土壤有机碳分布与变化特点:以潜江市为例
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    2015
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    吴金水
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    --
  • 发表时间:
    2017
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    薛迪
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    周萍;秦永彬;黄瑞章
  • 通讯作者:
    黄瑞章
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    左孝青
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    10.12677/ap.2017.710151
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Advances in psychology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张心薇;钟正亮;周萍
  • 通讯作者:
    周萍

其他文献

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光子系统多自由度并行远程量子信息处理研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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