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北京理工大學物理學院研究生導師鄒健介紹如下:
姓名:鄒健
所在學科:物理學院
職稱:正高
聯(lián)系電話:86-10-68914027
E-mail:zoujian@bit.edu.cn
通信地址:北京海淀區(qū)中關(guān)村南大街5號 北京理工大學物理學院
個人簡歷
1960年出生。1980-1987年在北京師范大學物理系獲得學士和碩士學位。
工作經(jīng)歷
1987年進入北京理工大學物理學院工作。2001-至今 北京理工大學物理學院 教授,2002-至今 北京理工大學博士生導師。2016年被評為北京理工大學“我心目中的好導師”。
科研方向
研究方向和興趣:量子開放系統(tǒng),量子反饋控制,量子熱力學。
研究成果:
(1)提出了利用前測量反饋克服消相干保護量子態(tài)的方案。與以往保護方案不同我們提出的反饋方案只考慮噪聲通道本身,而不需要被保護量子態(tài)的具體信息,在過耗散通道之前我們所做的所有操作目的是把任何要保護的量子態(tài)都變到對這個耗散通道免疫的量子態(tài)上,而在過耗散通道之后的所有操作都是為了之前的操作恢復(fù)原來的態(tài),這避免了以往方案測量獲取量子態(tài)信息和對量子態(tài)產(chǎn)生破壞的矛盾,保護效果比以往保護方案更有效。
(2)在量子物理的框架下采用radical pair 模型,研究發(fā)現(xiàn)radical pair 哈密頓量的塞曼效應(yīng)項的暗態(tài)占有數(shù)完全決定了信號產(chǎn)物,量子糾纏和暗態(tài)的相干對信號產(chǎn)物沒有直接的貢獻,進而解釋了現(xiàn)有侯鳥導航的實驗現(xiàn)象,并且利用量子Fisher信息首次定量分析了候鳥導航的物理機制。
(3)提出了一種利用基于量子跳躍的不連續(xù)量子反饋在空間分離的兩個量子比特之間獲得穩(wěn)定糾纏的方案。研究了反饋哈密頓形式對產(chǎn)生糾纏的影響,分析表明通過選取適當?shù)姆答伖茴D形式能夠克服耗散在兩量子比特之間實現(xiàn)穩(wěn)定的最大糾纏態(tài)。
(4)把系統(tǒng)和環(huán)境作為整體考慮,整個方程并沒有對環(huán)境進行約化,推導出了一個Lindblad 形式的主方程,它用來描述一個受到基于測量的直接量子反饋控制的開放系統(tǒng)的動力學演化過程。這樣我們不僅可以考慮初始系統(tǒng)和環(huán)境沒有關(guān)聯(lián)的情況,而且可以討論系統(tǒng)和環(huán)境初始有關(guān)聯(lián)的情況,既可以討論系統(tǒng)的馬爾科夫過程,也可以討論系統(tǒng)的非馬爾科夫過程。
(5)提出了一個有效的解析方法,這個方法能夠簡化在討論單量子通道非馬爾可夫性中涉及到的跡距離最優(yōu)化計算。在振幅耗散通道中利用我們提出的普適的方法可以把現(xiàn)有大失諧情況和共振情況的結(jié)果統(tǒng)一到一個相同的理論框架下,接著對于一般失諧的情況,我們也給出了一個非常緊湊的下邊界。
(6)我們首次清晰地揭示了多粒子庫的量子相干是影響系統(tǒng)做功能力的有效物理源而不是多粒子庫的量子關(guān)聯(lián)。研究了基于投影測量的量子反饋控制方案對于小系統(tǒng)功提取的影響,發(fā)現(xiàn)僅僅量子信息對系統(tǒng)的吸收熱量以及做功多少有貢獻,而經(jīng)典信息則扮演了類反饋控制器的角色且對系統(tǒng)的吸收熱量與做功多少沒有貢獻。
(7)設(shè)計了一個環(huán)狀結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)作為探針來估計庫的溫度,研究發(fā)現(xiàn)和我們直覺相反的是,結(jié)構(gòu)探針可以使探針動力學過程中的量子Fisher 信息遠遠大于探針和庫達到熱平衡時的量子Fisher 信息。
(8)如何區(qū)分非正交量子態(tài)在量子保密通訊中有重要的應(yīng)用,提出了通過使用前測量反饋控制方案克服由于耗散引起的區(qū)分度的降低的方案,研究表明在存在耗散的情況下,當兩個非正交態(tài)先驗概率相等時,我們的最優(yōu)區(qū)分方案的效果可以百分之百區(qū)分兩個初始非正交純態(tài);當兩個非正交態(tài)先驗概率不相等時,我們的最優(yōu)區(qū)分方案的效果甚至可以以一定的概率優(yōu)于區(qū)分兩個初始非正交純態(tài)的效果。
2010年以來發(fā)表主要論文如下:
1. Li-Sha Guo, Bao-Ming Xu, Jian Zou and Bin Shao, Improved thermometry of low-temperature quantum systems by a ring-structure probe, Phys. Rev. A 92, 052112 (2015).
2. Hai Li, Jian Zou, Wen-Li Yu, Bao-Ming Xu, Jun-Gang Li and Bin Shao, Quantum coherence rather than quantum correlations reflect the effects of a reservoir on a system’s work capability, Phys. Rev. E 89, 052132 (2014).
3. Hai Li, Jian Zou, Jun-Gang Li, Bin Shao, Lian-Ao Wu, Revisiting the quantum Szilard engine with fully quantum considerations, Ann. Phys. 327, 2955–2971 (2012).
4. Bao-Ming Xu, Jian Zou, Hai Li, Jun-Gang Li and Bin Shao, Effect of radio frequency fields on the radical pair magnetoreception model, Phys. Rev. E 90, 042711 (2014).
5. Bao-Ming Xu, Jian Zou, Dark state population determines magnetic sensitivity in radical pair magnetoreception model,Sci. Rep. 6, 22417 (2016)。
6. Li-Sha Guo, Bao-Ming Xu, Jian Zou, Chao-Quan Wang, Hai Li, Jun-Gang Li and Bin Shao, Discriminating two nonorthogonal states against a noise channel by feed-forward control, Phys. Rev. A 91, 022321 (2015).
7. Yan Yan, Jian Zou, Bao-Ming Xu, Jun-Gang Li and Bin Shao, Measurement-based direct quantum feedback control in an open quantum system, Phys. Rev. A 88, 032320 (2013).
8. Chao-Quan Wang, Bao-Ming Xu, Jian Zou, Zhi He, Yan Yan, Jun-Gang Li and Bin Shao, Feed-forward control for quantum state protection against decoherence, Phys. Rev. A 89, 032303 (2014).
9. Zhi He, Chun-Mei Yao and Jian Zou, Robust state transfer in the quantum spin channel via weak measurement and quantum measurement reversal, Phys. Rev. A 88, 044304 (2013).
10. Jian Zhang, Bin Shao, Ben-Qiong Liu, Jian Zou, Qian-Shu Li, Lian-Ao Wu, Quantum correlation transfer through two parallel XXZ spin chains with phase shift control, Phys. Rev. A 84, 012327 (2011).
11. Ben-Qiong Liu, Bin Shao and Jian Zou, Quantum discord for a central two-qubit system coupled to an XY-spin-chain environment, Phys. Rev. A 82, 062119 (2010).
12. Ben-Qiong Liu, Bin Shao, Jun-Gang Li, Jian Zou and Lian-Ao Wu, Quantum and classical correlations in the one-dimensional XY model with Dzyaloshinskii-Moriya interaction, Phys. Rev. A 83, 052112 (2011).
13. Ben-Qiong Liu, Lian-Ao Wu, Bin Shao and Jian Zou, General quantum-state swap: An XY-model analysis, Phys. Rev. A 85, 042328 (2012).
14. Yong-Bo Wei, Jian Zou, Zhao-Ming Wang, Bin Shao, Quantum speed limit and a signal of quantum criticality, Sci. Rep. 6, 19308 (2016).
15. Zhi He, Jian Zou, Lin Li, Bin Shao, Effective method of calculating the non-Markovianity N for single-channel open systems, Phys. Rev. A 83, 012108 (2011).
16. Jun-Gang Li, Jian Zou, Bin Shao, Non-Markovianity of the damped Jaynes-Cummings model with detuning, Phys. Rev. A 81, 062124 (2010).
17. Jun-Gang Li, Jian Zou, Bin Shao, Entanglement evolution of two qubits under noisy environments, Phys. Rev. A 82, 042318 (2010).
18. Zhi He, Chun-Mei Yao, Qiong Wang and Jian Zou, Measuring non-Markovianity based on local quantum uncertainty, Phys. Rev. A 90, 042101 (2014).
19. Zhao-Hui Peng, Jian Zou, Xiao-Juan Liu, Yong-Jun Xiao, Le-Man Kuang, Atomic and photonic entanglement concentration via photonic Faraday rotation, Phys. Rev. A 86, 034305 (2012).
20. Zhao-Hui Peng, Jian Zou, Xiao-Juan Liu, Le-Man Kuang, Construction of general quantum channel for quantum teleportation, Quantum Inf. Process. 12, 2803–2811 (2013).
21. Li-Sha Guo, Bao-Ming Xu, Jian Zou and Bin Shao, Magnetic field sensing subject to correlated noise with a ring spin chain, Sci. Rep. 6, 33254 (2016).
22. Chen Yu,Zou Jian,Yang Zi-Yi,Li Long-Wu,Li Hai,Shao Bin,Zou Jian, Fisher information of the GHZ state due to classical phase noise lasers non-Markovian environment,Annals of Physics,371, 379 (2016).
23. Zhang Xiong-Peng,Shao Bin ,Hou Shuai,Zou Jian ,Wu Lian-Ao, Optimal control of fast and high-fidelity quantum state transfer in spin-1/2 chains,Annals of Physics, 371, 435 (2016).
24. Chao-Quan Wang, Jian Zou, Bin Shao,Analysis of various factors affecting the non-Markovian dynamics associated with a hierarchical environment
based on collision model,Quantum Inf. Process, 16, 156 (2017).
25 Yu Chen, Jian Zou, Zheng-wen Long, Bin Shao, Protecting quantum Fisher information of N-qubit GHZ state by weak measurement with flips against dissipation,Sci. Rep.7, 6160 (2017).
26 Li-Sha Guo, Bao-Ming Xu, Jian Zou & Bin Shao, Quantifying Magnetic Sensitivity of Radical Pair Based Compass by Quantum Fisher Information Sci. Rep. 7, 5826 (2017).
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