Geri Dön

Quantum control and generation of quantum entanglement

Kuantum kontrol ve kuantum dolanıklığın oluşturulması

  1. Tez No: 371878
  2. Yazar: SEVİL ALTUĞ
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ÖZGÜR ÇAKIR
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Fizik ve Fizik Mühendisliği, Physics and Physics Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2014
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  10. Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Fizik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Bu tezde, dolanıklığın oluşturulması kontrollü bir çevrede çalışılmıştır. İlgilenilen model system kavite alanı ile etkileşen bir çift atomdan oluşmaktadır. Kavite alanı, kararlı durum alan populasyonunun elde edilmesi için şiddetli bir şekilde sönümlenmekte ve pompalanmaktadır. Bu nedenle, kavite alanını adyabatik olarak eleyebiliriz ve sadece kübitlerin zamanda gelişimini ifade eden yoğunluk operatörünü elde edebiliriz. Öncelikle ilgilenilen sistem, kavite duvarlarından sızan fotonlar üzerinde hicbir ölcüm yapılmaksızın, kararlı durumda analiz edilmiştir. Bu şekilde, bu sistemdeki maksimum dolanıklık için ngerekli ideal fiziksel parametreler belirlenmiştir. İkinci aşamada, kaviteden sızan fotonlar üzerinde doğrudan ölçümler yapıldığını varsayıyoruz ve dolanıklığın gelişimini kuantum yörünge yaklaşımı üzerinden gözlemliyoruz. Kuantum yörünge yaklaşımını Monte Carlo yöntemi ile simüle etmekteyiz. Dolanıklık miktarı, zamanın ve gözlenen foton sayısının bir fonksiyonu olarak elde edilmiştir.

Özet (Çeviri)

In this thesis, the generation of entanglement is studied in a controlled environment. The model system of interest includes a cavity field interacting with a pair of atoms. The cavity field is heavily damped and it is pumped in order to maintain a steady state field population. Thus, we can eliminate the cavity field adiabatically and obtain the master equation describing only the qubits evolution in time. At first, this system is analyzed in the steady state, without making any measurement on the photons leaking through the cavity walls. In this way, the ideal physical parameter set for maximum entanglement in this model is investigated. In the second step, we assume a direct measurement on the leaking cavity photons, and observe the evolution of entanglement in a quantum trajectories approach. We simulate quantum trajectories approach by applying Monte Carlo method. The amount of entanglement is obtained as a function of time and number of photon detections.

Benzer Tezler

  1. Kuantum hesaplama modellerinin derin öğrenme kullanılarak otomatik üretimi

    Automated generation of quantum computing models using deep learning

    NİYAZİ FURKAN BAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolFırat Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET KARAKÖSE

  2. Thermal management of atomic and photonic systems

    Atomik ve fotonik sistemlerde ısı yönetimi

    MUHAMMAD TAHIR NASEEM

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Fizik ve Fizik MühendisliğiKoç Üniversitesi

    Fizik Ana Bilim Dalı

    Prof. Dr. ÖZGÜR ESAT MÜSTECAPLIOĞLU

  3. Selective plasmonic control of excitons and their non-radiative energy transfer in colloidal semiconductor quantum dot solids

    Kolloidal yarıiletken kuvantum noktacık filmlerinde ekzitonların seçimli plazmonik kontrolü ve radyasyonsuz enerji transferleri

    TUNCAY ÖZEL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2009

    Fizik ve Fizik Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    Fizik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. HİLMİ VOLKAN DEMİR

  4. Control of contact charging on polymers with organic charge-transfer complexes and quantum dots

    Organik yük-transfer kompleksleri ve kuantum noktalari ile statik elektriğin kontrol edilmesi

    SUNAY DİLARA EKİM

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Polimer Bilim ve Teknolojisiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)

    DOÇ. DR. BİLGE BAYTEKİN

  5. Effects of surface engineering of PbS core and CdSXSe1-X/ZnSe core/shell quantum dots on optoelectronic properties

    PbS çekirdek ve CdSXSe1-X/ZnSe çekirdek/kabuk kuantum noktalarının yüzey mühendisliğinin optoelektronik özellikleri üzerindeki etkileri

    FİRDEVS AYDIN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2025

    KimyaOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Kimya Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ DEMET ASİL ALPTEKİN