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基于掺杂自旋的EPR量子计算研究

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基于掺杂自旋的EPR量子计算研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-24页
  · 量子计算发展简介第13-15页
  · 量子计算简介第15-18页
    · 量子存储器及量子比特第15-16页
    · 量子逻辑门及逻辑网络第16-18页
  · 量子存储器的各种物理实现第18-22页
    · 光学量子计算第18-19页
    · 自旋体系量子计算第19-20页
    · 离子阱量子计算第20-21页
    · 超导Josephson结量子计算第21-22页
  参考文献第22-24页
第二章 电子顺磁共振基本原理第24-46页
  · 电子顺磁共振(EPR)基本原理第25-38页
    · 静态自旋哈密顿量(体系内部)第25-36页
      · 电子塞曼项与核塞曼项第25-27页
      · 超精细相互作用第27-29页
      · 核自旋电四极矩相互作用第29-30页
      · 电子自旋零场分裂第30-33页
      · 电子自旋弱耦合相互作用及核自旋-自旋相互作用第33-34页
      · 电子自旋体系的本征值和本征矢第34-36页
    · 外部哈密顿量第36-37页
      · 微波场激发电子自旋跃迁第36-37页
      · 射频场激发核自旋跃迁第37页
    · 谱峰展宽的解释第37-38页
      · 均匀展宽第38页
      · 非均匀展宽第38页
  · EPR体系中的量子比特第38-39页
  · EPR体系中的初态制备第39-40页
  · EPR体系中的逻辑门操作第40-41页
  · 信息的读出第41页
  · 小结第41-43页
  参考文献第43-46页
第三章 适用于电子顺磁共振量子计算的样品材料第46-94页
  · 内嵌富勒烯样品第46-73页
    · 内嵌非金属富勒烯N@C_(60)第47-62页
      · N@C_(60)的实验合成及提纯第48-55页
      · 有序N@C_(60)单晶样品的制备第55-58页
      · N@C_(60)@C_(60)H_(28)单晶样品的EPR性质测试及分析第58-62页
    · 内嵌非金属富勒烯N@C_(60)第62-63页
      · N@C_(60)的合成过程简介第62页
      · N@C_(60)的EPR性质第62-63页
    · 内嵌单金属富勒烯N@C_(60)第63-67页
      · M@C_(82)的制备及提纯第63-64页
      · M@C_(82)的电子结构及EPR性质第64-67页
    · 内嵌双原子N杂富勒烯第67-70页
      · 内嵌双原子N杂富勒烯的制备第67-68页
      · 内嵌双原子N杂富勒烯的电子结构第68页
      · 内嵌双原子N杂富勒烯的EPR性质第68-70页
    · 内嵌多原子富勒烯第70-73页
      · Sc_3C_2@C_(80)的电子结构第70-71页
      · Sc_3C_2@C_(80)的EPR性质第71-73页
  · 有机自由基分子样品第73-78页
    · γ射线辐照丙二酸第73-76页
    · γ射线辐照甲基丙二酸第76-78页
  · 单分子磁体第78-88页
    · 单分子磁体的制备及磁学性质第79-84页
    · 单分子磁体V_(15)第84-88页
      · V_(15)的制备过程及分子结构第84-85页
      · V_(15)的磁学性质及EPR性质第85-88页
  · 小结第88-90页
  参考文献第90-94页
第四章 电子顺磁共振量子计算的实验实现举例第94-116页
  · 内嵌富勒烯样品上的bang-bang control实验实现第94-99页
  · N@C_(60)@C_(60)H_(28)样品上的动力学去耦实验第99-103页
  · γ射线辐照丙二酸单晶样品上的最优动力学去耦实验第103-106页
  · 单分子磁体V_(15)的基态量子相干态实验观测第106-114页
  · 小结第114-115页
  参考文献第115-116页
第五章 单分子探测技术简介第116-124页
  · 金刚石NV色心单自旋读取技术第116-118页
  · AFM/STM单分子读出技术第118-120页
  · 内嵌富勒烯在AFM上单分子读出第120-121页
  · 小结第121-122页
  参考文献第122-124页
致谢第124-126页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第126 页

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