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1)  Generation of Quantum Entangled State
量子纠缠态的制备
2)  preparation of the entangled state
纠缠态制备
1.
Progress in studies on preparation of the entangled state in quantum teleportation
量子隐形传态中纠缠态制备的研究进展
3)  entangled state
量子纠缠态
1.
The fundamental principles and the main experimental advances of quantum teleportation about two_photon entangled states were reviewed.
量子纠缠态是量子力学的精髓。
2.
Based on the necessity and importance of the quantum information theory, this paper chooses three aspects of quantum communication to study: Von Neumann entropy of quantum entangled state, controlled exchange of quantum entangled state, controlled quantum dense coding.
基于量子信息论发展的必要性及重要性,本论文选取量子通信领域中的量子纠缠态的Von Neumann熵和量子纠缠态交换控制以及量子稠密编码控制作为研究点,并从理论上进行研究。
3.
First, we introduce EPR entangled state in Fock space.
此外,还研究了在量子纠缠态作为量子通讯和量子计算的载体,已被广泛地应用于量子压缩理论、量子光学相算符、及量子隐形传态等领域。
4)  quantum entangled state
量子纠缠态
1.
Universal telecloning of quantum entangled states;
量子纠缠态的普适远程克隆
2.
This paper describes what is quantum bit and what is quantum entangled state, and how to realize Bell state by using quantum circuit, proposes a quantum circuit of simple structure to realize quantum teleportation based on Bell State.
文章从信息论的角度描述了量子比特、量子纠缠态,如何利用量子线路实现Bell态,提出了一种利用Bell态实现隐形传态的简单结构的量子线路,证明该量子线路是可行的,为进一步研究量子密码通信奠定了基础。
5)  quantum entanglement
量子纠缠态
1.
Quantum state having nonclassical quantum entanglement phenomenon, quantum information can achive many new functions surpassing classical information, such as quantum key distribution based on entanglement, quantum .
纠缠是一种有用的信息资源,可以说,量子信息研究的目的在很大程度上就是开发和利用纠缠,因而对量子纠缠态的研究是一件十分有意义的事情。
2.
And quantum entanglement is the most important one in many kinds of quantum states, it will have extensive and important use in two main field in quantum information science—quantum communication and quantum calculationThe properties of the.
而量子纠缠态无疑是各种各样的量子态中最为重要的一类了,它在量子信息学的两大主要领域——量子通信和量子计算中有着广泛而重要的应用。
6)  entanglement generation
纠缠制备
补充资料:量子
分子式:
分子量:
CAS号:

性质:物理量的单位。某些物理量不能连续而只能以某一最小单位的整数倍发生变化,这最小单位称各该量的量子。能量可以量子化(分化为量子),其他物理量也可以量子化。有时又将与某种场联系在一起的基本粒子称这场的量子。例如电磁场的量子就是光子。每一种量子的数值很小,在较大物体的运动中量子化不发生显著影响,但在电子、原子等的微观运动中,量子特性就表现得非常显著。

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参考词条