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4、如果你有兴趣攻读韦联福老师博士研究生,可以通过申请考核或者统一招考等方式报考该导师博士研究生。
科研团队
团队成员
课题组长(PI):韦联福 博士、教授、博士生导师
课题组成员: 王轶文 博士、物理学院
韦 强 技术助理
主要合作者:Dr. Jiansong Gao, 美国国家标准局科学技术研究院(NIST)
博士后:王敏杰,研究课题:固态量子信息
博士生:柳红英(2013级在职),研究课题:波导阵列中的光子输运和调控
刘想靓(2014级),研究课题:应用于光子探测的共面波导谐振器阵列
戴茂春(2015级),研究课题:高性能光子数分辨单光子探测器
和穗荣(2016级),研究课题:液氦表面单电子态操纵及其应用
高海燕(2017级),研究课题:微波单光子探测
贺 青(2017级),研究课题:可调谐共面波导谐振器及应用
硕士生:喻 峰(2015级,工程硕士),研究课题:高性能窄带滤波器
杨宏恩(2017级), 研究课题:基于光子数可分辨的宣布式单光子源
宋 成(2017级), 研究课题:单电子系统的操纵和探测
胥迎燕(2017级), 研究课题:超辐射激光
欧阳鹏辉(2018级), 研究课题:微波单光子探测
本科生:
以前成员及现工作单位:
高级访问学者:蓝海江,广西技术师范学院 教授
博士后:贾文志 西南交大 副教授;
杜佳佳 重庆邮电大学
博士生:张 淼(2006级,与贾焕玉教授联合指导),西南交大 副教授;
黄劲松(2008级),江西理工大学 副教授
闫从华(2008级),四川师范大学 教授
袁 浩(2009级),安徽大学 副教授
周品嘉(2010级),新加坡国立大学 Reseacher
石 轩(2010级),中国科学院重庆绿色智能研究院
兰小刚(2011级),西华师范大学 副教授
郭伟杰(2012级),美国NISI Visting Researcher
王 尧(2013级),江西理工大学
硕士生:刘 宇(2008级),北京某高科技公司
王晓华(2008级),河南某校任教
聂 伟(2009级),新加坡国立大学 博士生
文红燕(2009级),中航某研究所
李海杰(2010级),上海某公司
张思磊(2010级,与熊祥正教授联合指导),信息产业部电子某所
周至力(2010级),成都某公司
李 珂(2010级),成都铁路局
张倍红(2011级),信息产业部西安某所
论文成果
专著章节:
1. 梁九卿、韦联福 著, 《量子物理新进展》, 科学出版社,2011年;
2. Miao Zhang and L. F. Wei, 《Coherence and Ultrashort Pulse Laser Emission》---Chapter 4:“Quantum Manipulations of Trapped Cold Ions Beyond the Lamb-Dicke Limit”,InTech - Open Access Publisher,Croatia, Edited by: F. J. Duarte,December 2010,ISBN 978-953-307-242-5。
部分学术论文:
PRL (5)
5. Wei LF Johansson JR, Cen LX, et al.,
Controllable coherent population transfers in superconducting qubits for quantum computing,
PHYSICAL REVIEW LETTERS 100(11), 113601 (2008).
4. Wei LF, Liu YX, Sun CP, et al.
Probing tiny motions of nanomechanical resonators: Classical or quantum mechanical?
PHYSICAL REVIEW LETTERS 97 (23): Art. No. 237201 DEC 8 2006.
3. Wei LF, Liu YX, Nori F
Generation and control of Greenberger-Horne-Zeilinger entanglement in superconducting circuits
PHYSICAL REVIEW LETTERS 96 (24): Art. No. 246803 JUN 23 2006.
2. Liu YX, Wei LF, Tsai JS, et al.
Controllable coupling between flux qubits
PHYSICAL REVIEW LETTERS 96 (6): Art. No. 067003 FEB 17 2006.
1. Liu YX, You JQ, Wei LF, et al.
Optical selection rules and phase-dependent adiabatic state control in a superconducting quantum circuit
PHYSICAL REVIEW LETTERS 95 (8): Art. No. 087001 AUG 19 2005.
PRA/PRB/OL/OE/EPJC/EPL/APL等
51.Liu, Hongying; Wei, Lian-Fu
Simulative Implementations of Fast Single-Qubit Quantum Logic Operations With Waveguides Based on Invariant Engineering
JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, 卷: 35 期: 2 页: 166-172 出版年: JAN 15 2017.
50.Feng, X. N.; Wei, L. F.
Quantifying quantum coherence with quantum Fisher information
SCIENTIFIC REPORTS,卷: 7 文献号: 15492 出版年: NOV 14 2017
49.Guo, W; Liu, X; Wang, Y; Wei, Q; Wei, L. F.; Hubmayr, J; Fowler, J; Ullom, J; Vale, L; Vissers, MR; Gao, J
Counting near infrared photons with microwave kinetic inductance detectors
APPLIED PHYSICS LETTERS, 卷: 110 期: 21, 文献号: 212601 (2017).
48.Jingwei Chen and L. F. Wei
Deterministic generations of photonic NOON states in cavities via shortcuts to adiabaticity
Phys. Rev. A 95, 033838 (2017)
47.Cong-Hua Yan and L. F. Wei
Photonic switches with ideal switching contrasts for waveguide photons
Phys. Rev. A 94, 053816 (2016)
46.Weijie Guo, Yao Wang, and L. F. Wei
Controllable photon bunching by atomic superpositions in a driven cavity
Phys. Rev. A 93, 043809 (2016)
45.Xingmin Li, Lingyun Xie, and L. F. Wei
Atomic lenses and ideal single-photon detections
Phys. Rev. A 92, 063840 (2015)
44.Xingmin Li and L. F. Wei
Designable single-photon quantum routings with atomic mirrors
Phys. Rev. A 92, 063836 (2015)
43.B. P. Hou, L. F. Wei, and S. J. Wang
Optomechanically induced transparency and absorption in hybridized optomechanical systems
Phys. Rev. A 92, 033829 (2015)
42.W. Z. Jia, L. F. Wei, Yong Li, and Yu-xi Liu
Phase-dependent optical response properties in an optomechanical system by coherently driving the mechanical resonator
Phys. Rev. A 91, 043843 (2015)
41.Jingwei Chen and L. F. Wei
Implementation speed of deterministic population passages compared to that of Rabi pulses
Phys. Rev. A 91, 023405 (2015)
40.Cong-Hua Yan, Wen-Zhi Jia, and Lian-Fu Wei
Controlling single-photon transport with three-level quantum dots in photonic crystals
Phys. Rev. A 89, 033819 (2014)
39.Yuan, H.; Wei, L. F.,
Testing genuine tripartite quantum nonlocality with three two-level atoms in a driven cavity,
PHYSICAL REVIEW A 88 (4), 042104 (2013)
38.Yuan, H.; Wei, L. F.; Huang, J. S, and V. Vedral,
Quantum nonlocality test by spectral joint measurements of qubits in driven cavity.
EPL, 100 (1), 10007 (2012)
37.Li, Wen-An; Wei, Lian-Fu,
Controllable entanglement preparations between atoms in spatially-separated cavities via quantum Zeno dynamics,
OPTICS EXPRESS 20 (12), 13440-13450 (2012)
36.Zhang, M.; Wei, L. F.,
Spin-orbit couplings between distant electrons trapped individually on liquid helium,
PHYSICAL REVIEW B 86 (20), 205408 (2012)
35.Lan, X. G.; Jiang, Q. Q.; Wei, L. F.,
Hawking radiation temperatures in nonstationary Kerr black holes with different tortoise coordinate transformations,
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 72(4), 1983 (2012)
34.X. Shi, M. Zhang, and L. F. Wei,
Quantum computation with moving quantum dots generated by surface acoustic waves,
PHYSICAL REVIEW A 84, 062310 (2011) .
33.W. Z. Jia and L. F. Wei,
Probing molecular chirality by coherent optical absorption spectra,
PHYSICAL REVIEW A 84, 053849 (2011).
32.Cong-Hua Yan, Lian-Fu Wei, Wen-Zhi Jia, and Jung-Tsung Shen,
Controlling resonant photonic transport along optical waveguides by two-level atoms.
PHYSICAL REVIEW A 84, 045801 (2011).
31.Miao Zhang and L. F. Wei,
Coherently manipulating cold ions in separated traps by their vibrational couplings,
PHYSICAL REVIEW A 83, 064301 (2011)
30.J. S. Huang, C. H. Oh, and L. F. Wei,
Testing tripartite Mermin inequalities by spectral joint measurements of qubits,
PHYSICAL REVIEW A 83, 062108 (2011).
29.J. S. Huang, L. F. Wei, and C. H. Oh,
High-efficiency tomographic reconstruction of quantum states by quantum nondemolition measurements,
PHYSICAL REVIEW A 83, 032110 (2011).
28.W. Z. Jia, L. F. Wei, and Z. D. Wang,
Tunable one-dimensional microwave emissions from cyclic-transition three-level artificial atoms.
PHYSICAL REVIEW A 83, 023811 (2011).
27.Liu Y, Wei LF, Jia WZ, et al.
Vacuum-induced Berry phases in single-mode Jaynes-Cummings models
PHYSICAL REVIEW A 82 (4), 045801 (2010).
26.Nie W, Huang JS, Shi X, and Wei LF,
Quantum state engineering with flux-biased Josephson phase qubits by rapid adiabatic passages
PHYSICAL REVIEW A 82 (3), 032319 (2010).
25.Jia WZ, Wei LF
Gains without inversion in quantum systems with broken parities
PHYSICAL REVIEW A 82 (1), 013808 (2010).
24.Wei LF, Maruyama K, Wang XB, et al.
Testing quantum contextuality with macroscopic superconducting circuits
PHYSICAL REVIEW B 81(17), 174513 (2010).
23.Zhang M, Jia HY, Huang JS, and Wei LF.
Strong couplings between artificial atoms and terahertz cavities
OPTICS LETTERS 35(10), 1686-1688 (2010).
22.Zhou LG, Wei LF, Gao M, et al.
Strong coupling between two distant electronic spins via a nanomechanical resonator
PHYSICAL REVIEW A 81 (4), 042323 (2010).
21.Zhang M, Jia HY, Wei LF
Jaynes-Cummings models with trapped electrons on liquid helium,
PHYSICAL REVIEW A 80(5), 055801 (2009).
20.Chen G, Xue ZY, Wei LF, et al
Interaction-induced topological quantum interference in an extended Dicke model,
EPL, 86 (4), 4002 (2009).
19.Hou BP, Wei LF, Long GL, et al.
Large cross-phase-modulation between two slow pulses by coupled double dark resonances,
PHYSICAL REVIEW A 79(3), 033813 (2009).
18.Wei LF, Zhang M, Jia HY, et al.,
Quantum logic gates with single trapped ions could be implemented for arbitrary Lamb-Dicke parameters,
PHYSICAL REVIEW A 78(1), 014306 (2008).
17.Liu YX, Wei LF, Johansson JR,
Superconducting qubits can be coupled and addressed as trapped ions
PHYSICAL REVIEW B 76 (14): Art. No. 144518 OCT 2007.
16.He XL, You JQ, Liu YX, Wei LF, et al.
Switchable coupling between charge and flux qubits
PHYSICAL REVIEW B 76 (2): Art. No. 024517 JUL 2007.
15.Wei LF, Liu YX, Storcz MJ and Nori F
Macroscopic Einstein-Podolsky-Rosen pairs in superconducting circuits
PHYSICAL REVIEW A 73 (5): Art. No. 052307 May 2006.
14.Sun CP, Wei LF, Liu YX, et al.
Quantum transducers: Integrating transmission lines and nanomechanical resonators via charge qubits
PHYSICAL REVIEW A 73 (2): Art. No. 022318 FEB 2006.
13.Wei LF, Liu Y, Nori F
Testing Bell's inequality in a constantly coupled Josephson circuit by effective single-qubit operations
PHYSICAL REVIEW B 72 (10): Art. No. 104516 SEP 2005.
12.Liu YX, Wei LF, Nori F
Measuring the quality factor of a microwave cavity using superconducting qubit devices
PHYSICAL REVIEW A 72 (3): Art. No. 033818 SEP 2005.
11.Liu YX, Wei LF, Nori F
Tomographic measurements on superconducting qubit states
PHYSICAL REVIEW B 72 (1): Art. No. 014547 JUL 2005.
10.Liu YX, Wei LF, Nori F
Preparation of macroscopic quantum superposition states of a cavity field via coupling to a superconducting charge qubit
PHYSICAL REVIEW A 71 (6): Art. No. 063820 JUN 2005.
9. Wei LF, Liu YX, Nori F
Quantum computation with Josephson qubits using a current-biased information bus
PHYSICAL REVIEW B 71 (13): Art. No. 134506 APR 2005.
8. Wei LF, Li X, Hu XD, et al.
Effects of dynamical phases in Shor's factoring algorithm with operational delays
PHYSICAL REVIEW A 71 (2): Art. No. 022317 FEB 2005.
7. Wei LF, Liu YX, Nori F
Engineering quantum pure states of a trapped cold ion beyond the Lamb-Dicke limit
PHYSICAL REVIEW A 70 (6): Art. No. 063801 DEC 2004.
6. Liu YX, Wei LF, Nori F
Quantum tomography for solid-state qubits
EUROPHYSICS LETTERS 67 (6): 874-880 SEP 2004.
5. Liu YX, Wei LF, Nori F
Generation of nonclassical photon states using a superconducting qubit in a microcavity
EUROPHYSICS LETTERS 67 (6): 941-947 SEP 2004.
4. Wei LF, Liu YX, Nori F
Coupling Josephson qubits via a current-biased information bus
EUROPHYSICS LETTERS 67 (6): 1004-1010 SEP 2004.
3. Wei LF, Nori F
Coherently manipulating two-qubit quantum information using a pair of simultaneous laser pulses
EUROPHYSICS LETTERS 65 (1): 1-6 JAN 2004.
2. Wei LF, Liu SY, Lei XL
Quantum computation with two-level trapped cold ions beyond Lamb-Dicke limit
PHYSICAL REVIEW A 65 (6): Art. No. 062316 JUN 2002.
1. Jie QL, Wang SJ, Wei LF
Partial revivals of wave packets: An action-angle phase-space description
PHYSICAL REVIEW A 57 (5): 3262-3267 MAY 1998.
研究课题
在研项目
8. 信息产业部某研究所横向课题,2017-2019
研究内容:X波段高性能滤波器
7. 国家自然科学基金-中国工程物理研究院联合基金重点项目,2014-2017,
研究内容:利用微波谐振器实现固态量子比特的操纵和非破坏测量
已结题项目
6.“单量子态探测及其作用”重大研究计划延续项目,2014-2015,
研究内容:超导电路电动力学系统中的单量子态探测和操纵
5. 国家自然科学基金面上项目,2012-2015
研究内容:相干布居转移技术及其在量子信息处理中的应用
4. 科技部重大基础研究计划(973)项目,2010-2014,
研究内容:超导单光子探测
3. 某国家重点实验室开放课题,2011-2012
研究内容:太赫丝谐振器
2. 国家自然科学基金“单量子态探测及其作用”重大研究计划项目,2010-2012,
研究内容:超导电路电动力学系统中的单量子态探测和操纵。
1. 国家自然科学基金项目,2009-2011,
研究内容:基于约瑟夫森效应的宏观量子信息处理。
招生招聘
招 聘/招 生 信 息
研究助理勤工俭学岗位招聘信息
由于科研工作的需要, 信息科学与技术学院信息“量子技术实验室”拟招聘科研助理勤工俭学岗位数名; 从事科学文档编辑,弱信号检测和低温单光子探测实验,光量子通信器件制备等基础和应用科学研究的助理工作.
实验室目前装备有:国际先进水平的毫开级极低温制冷机,用于实现高品质单光子器件测试; 国内先进水平的超高真空镀膜和光刻机,用于制备芯片级集成光通信量子器件;国际先进水平的单光子探测与操纵实验平台,用于开展光量子通信和量子印刷技术的实验研究。
实验室在国内外有一定的影响,可以为有志向的青年学子提供发展成才的平台条件。
招聘对象: 对科研有兴趣且学有余力的在读大学三年级本科生;
有从事科学研究和高新技术研发意向的未就业本科毕业生。
专业要求: 学过如下大学本科生主干课程: 量子力学, 光通信原理, 微电子工艺,弱信号检测和传感技术等及相关课程之一; 有较好的理论基础或较强的实验动手能力。
工作时间: 在读大学三年级本科生每周到实验室工作至少16小时(四个半天,可以利用周末时间);尚未就业的本科毕业生每周到实验室工作时间40小时(全职)。
岗位待遇: 按月发放基本岗位津贴;工作成绩出色者酌情给与额外奖励。
优先推荐申报各种本科生科研及实践项目,优先选择毕业论文题目
优先录取为实验室正式编制研究生。
联系方式: 有对以上勤工俭学岗位感兴趣的同学, 请直接发邮件至: lfwei@swjtu.edu.cn
本招聘启事长年有效,申请信随时受理并肯定会有回复。
教师/博士后招聘信息
本实验室团队目前已经形成三个各有侧重的研究方向,包括:光量子通信器件和系统,量子信息学与量子保密通信实验,弱信号检测和极低温实验。
实验室拥有最低温度达到10毫开的稀释制冷机和一套简易的超高真空镀膜和光刻微纳加工平台,可以开展微波光子学,集成光子器件,量子信息和弱信号精密测量等方面的理论和实验研究工作。
本团队正在发展之中,热诚欢迎各路英才加盟,共创美好未来。
所需专业:微波电路,弱信号检测和传感精密测量,光量子信息和超导电子学等。
招聘职位:博士后、讲师、副教授、教授
学历要求:博士/博士后。
待 遇:按学校相关政策办理。
博士研究生招生信息
导 师:韦联福教授
招生专业:1.信息和通信工程(单光子探测器、量子信息和量子通信,超导电子学);
2.物理学(量子物理和量子信息)
3.计算机科学与技术(量子计算机芯片制造和测试);
招生人数:2-3人
欢迎信息和通信工程,物理学,光电信息科学,电子科学与技术和计算机科学与技术等相关专业考生报考。
硕士研究生招生信息
导 师:韦联福教授
招生专业:信息和通信工程 (量子信息和量子通信);
电子科学与技术(超导电子学、集成光电子学);
物理学(理论物理、光学)
招生人数:5-8人,欢迎推免生,尤其是物理学和应用物理学专业本科生报读。
本招生招聘广告长年有效,有意应聘者请将简历发送到如下邮箱:weilianfu@gmail.com; lfwei@swjtu.cn
授课信息
本科生:量子信息技术基础(讲授内容:
绪论,
经典信息技术基础,
量子物理基础,
量子算法基础,
量子计算机基础,
量子通信基础,
量子信息安全技术基础,
量子信息学研究进展专题)
研究生:高等量子力学(讲授内容:
导论,
量子力学基本原理,
简单可解量子体系及主要近似方法,
角动量理论和量子系统对称性,
散射理论,
相对论量子力学,
量子多体理论中的二次量子化方法,
量子物理新进展专题)
超导光电子学导论(讲授内容:
概论,
超导电性基础,
低温及微波技术基础,
非平衡态超导理论,
超导无源器件,
超导有源器件,
超导量子信息处理,
超导微波光子学专题)
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