糾纏的世界:量子信息和量子計算機的魅力 網上預覽

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1、EntangledWorldTheFascinationofQuantumInformationandComputationJürgenAudretsch(Editor)糾纏的世界:量子信息與量子計算機的魅力編著:[德]尤爾根?奧璀茲漢譯:鄭中目錄譯者序言作者前言1觀察量子世界I:基本現象與概念1.1引言1.2單縫衍射1.3原子光學1.4量子領域1.5量子測量1.6一種關于量子領域的理論1.7量子芝諾效應:如何停止動力學演化1.8光子:光線的量子客體1.9黑暗里可看見嗎?無交互作用的量子測量1.10何為真實?量子論的交互作用參考文獻2觀察量子世界II

2、:糾纏作用及其意義2.1引言2.2復合系統(tǒng)與量子糾纏態(tài)2.3選擇路徑信息:糾纏破壞干涉能力2.4隱變量:就是經典物理嗎?2.5貝爾不等式:經典物理的極限2.6竊聽者被查覺:量子密碼2.7綿羊可克隆,光子不能2.8部分與整體參考文獻3波爾-愛因斯坦爭論與量子力學的基本問題3.1愛因斯坦反駁:量子力學并非一種完備描述(1927)3.2愛因斯坦試圖避免測不準關系與波爾的辯論(1927–1930)3.3EPR論據作為量子力學不完備性的直接證據3.4非局域性,糾纏作用與背景獨立性參考文獻4量子世界之旅4.1邁入量子世界的第一步4.2量子論的歷史4.3致冷技術與

3、原子激光4.4相干與糾纏4.5量子世界中的新貴:量子計算機4.6關于量子硬件的方法4.7基本問題與展望5糾纏的量子系統(tǒng):從波粒二象性到單光子光源5.1波粒二象性5.2量子界面5.3單光子光源章末備注參考文獻6量子信息6.1通向量子信息科學之路6.2量子信息科學基礎6.3實驗實現與進展6.4總結參考文獻7量子計算機---新一代超級計算機?7.1引言7.2量子信息7.3疊加與糾纏7.4量子計算機與復雜性7.5肖爾算法7.6還原為尋找周期的問題7.7實現與展望7.8文獻參考文獻8退相干性與量子物理向經典物理的轉變8.1經典物理與量子物理8.2關于經典極限的

4、神話故事8.3測量過程的量子論8.4例子8.5什么源于這一切?參考文獻9量子信息過程:夢想與實現9.1計算---一種物理過程9.2量子計算機如何工作?9.3何種技術適合于量子處理器?9.4采用離子阱的量子計算機9.5單離子的量子信息處理9.6希拉克-左樂爾CNOT門操作9.7糾纏---離子的貝爾態(tài)9.8調試量子處理器9.9用3個量子位處理:GHZ態(tài)和W態(tài)9.10傳送量子信息---隱形傳態(tài)9.11面向更大的機器---放大離子阱量子計算機9.12未來參考文獻10量子論:對哲學的挑戰(zhàn)!10.1對自然哲學家的挑戰(zhàn)10.2認識論透視10.3哲學的機遇10.4科

5、學實在論與日常實在論參考文獻索引評論“每章的作者都是相應領域的專家,他們對思想給出權威的闡釋。”---《當代》雜志,2010年1月“這本專家論文選,廣泛涉及有關量子主題,謀篇布局得當…推薦!”---《選粹》雜志,2006年6月簡介在量子世界中,粒子可表現為波動行為,因此看似同時處于兩個位置。這當然與我們關于經典粒子的日常經驗相抵觸,那么對此如何理解呢?何謂量子糾纏?量子可克隆嗎?量子密碼術的基本原理如何?量子計算機原理如何?大腦內量子如何退相干?在經典世界與量子力學的過渡領域中發(fā)生了什么呢?量子論對自然哲學提出什么挑戰(zhàn)?現在,本書以一種深入淺出的方式

6、,回答了眾多令人興奮的問題,并指出這兩大世界之間的聯(lián)系,它對我們不久未來的日常生活將產生具體的實際影響,如提高和改變傳統(tǒng)的信息處理方式。通過量子密碼術的幫助,就可傳達竊聽證據。采用量子計算機,我們將可在很短時間內解決高度復雜的問題。本書作了較系統(tǒng)探討和闡釋,引人入勝,且?guī)в胸S富的插圖,適合于一般大學生、研究生、自然哲學家,以及其它感興趣的大眾閱讀。譯者簡介鄭中,生于1979年,四川隆昌人,理學碩士、工程師。本科就讀于成都理工大學資源經濟系,2002年考入中國科學院地球化學研究所,畢業(yè)后在礦業(yè)公司和資源規(guī)劃院工作過,現從事礦業(yè)工作。譯者博客:http:

7、//blog.sciencenet.cn/u/warlonghttp://blog.sina.com.cn/cqzg作者前言量子論首先公開發(fā)表了一種基本思想,直到今天仍極其著名。在1900年12月14日柏林,馬克斯?普朗克在一篇關于黑體輻射的論文中,將一個神秘的概念“能量元”或“能量量子”引入物理學中。在這篇論文中,他假設能量E與光的頻率ν成正比,這由一個新的普適常數聯(lián)系起來,所謂的“普朗克常數”(德語中叫作“Wirkungsquantum”,意思是“作用量子”(actionquantum))。這意味著h:E?hv然后阿爾伯特?愛因斯坦在1905年的

8、狹義相對論中創(chuàng)立了質能方程:2E?mc2這兩者被視為二十世紀物理學的標志,二者之間的聯(lián)系已建立起來。之后,E

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