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1)  non-adiabatic geometric quantum computation
非绝热几何量子计算
1.
Based on a rigorous theorem concerned on orthogonal superposition quantum state proved in this paper,an orthogonal state method is proposed to carry out the non-adiabatic geometric quantum computation.
基于本文给出的关于正交叠加态的一个严格定理,提出一种用正交态实现非绝热几何量子计算的方法,并用NMR旋转磁场下的自旋粒子和纳米非对称SQUID电路这2个二能级系统详细地演示了我们构造的量子门。
2)  geometric quantum computation
几何量子计算
1.
In this Communication, we present an overview of geometric quantum computation, especially the unconventional geometric quantum computation recently proposed by us.
最近几年发展的几何量子计算使用几何位相来实现量子逻辑门 ,其特点是利用几何位相的整体几何性质来避免某些局域的无规噪声的影响 ,从而实现较高保真度的量子门 。
3)  non-adiabatic berry phase
非绝热几何相
1.
Using coherent state, the non-adiabatic berry phase and the cyclic initi al states of the system are discussed.
利用IoanSturzu提出的explicitEuler方法 (EEM)计算了含时受迫谐振子的系统初态随时间的演化及概率分布规律 ,分析了EEM的可行性及适用性 ,并由相干态讨论了受迫谐振子系统循环初态的存在条件以及非绝热几何相 。
4)  non-adiabatic geometric phase
非绝热几何位相
1.
At last, the spin reversal ratio, spin polarization vector and non-adiabatic geometric phase in case of resonance and non-resonance are calculated.
利用旋转坐标系方法精确求出了其演化波函数,并用这个精确解计算了共振和非共振情形下的自旋翻转率、自旋极化矢量以及非绝热几何位相。
5)  adiabatic and nonadiabatic geometric phase
绝热与非绝热几何相位
6)  adiabatic quantum computation
绝热量子计算
补充资料:计算量子化学

量子化学的一个分支。内容包括:合理近似解力一程的力一法、程序设计与程序、课题模型与计算过程、计算结果分析等。其水平反映了量子化学理论发展与应用状况,常作为量子化学进展的一个标志。

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