T. C. Ralph, A. Gilchrist, G. J. Milburn, W. J. Munro, S. Glancy: Quantum computation with optical coherent states. In: Phys. Rev. A. Band68, 2003, S.042319, doi:10.1103/PhysRevA.68.042319, arxiv:quant-ph/0306004 (In diesem Fall wird zwar der zweidimensionale Hilbertraum des Qubits durch die beiden Zustände aufgespannt, diese sind aber nicht orthogonal zueinander und können daher nur näherungsweise mit den Basiszuständen identifiziert werden. Die Näherung wird mit wachsendem exponentiell besser.).
Wolfgang Hänsel: Der Quantenmechanik in die Karten geschaut: Quantenbits in der Ionenfalle. In: Physik in unserer Zeit. Band37, Nr.2, 21. Februar 2006, S.64, doi:10.1002/piuz.200501093.
H. Häffner, W. Hänsel u. a.: Scalable multiparticle entanglement of trapped ions. In: Nature. 438, 2005, S. 643–646, doi:10.1038/nature04279.
N. Friis, O. Marty, C. Maier, C. Hempel, M. Holzäpfel, P. Jurcevic, M. B. Plenio, M. Huber, C. Roos, R. Blatt, B. Lanyon: Observation of Entangled States of a Fully Controlled 20-Qubit System. In: Phys. Rev. X. Band8, 2018, S.021012, doi:10.1103/PhysRevX.8.021012 (englisch).
Bruce E. Kane: A silicon-based nuclear spin quantum computer. In: Nature. Band393, 1998, S.133, doi:10.1038/30156 (englisch).
T. C. Ralph, A. Gilchrist, G. J. Milburn, W. J. Munro, S. Glancy: Quantum computation with optical coherent states. In: Phys. Rev. A. Band68, 2003, S.042319, doi:10.1103/PhysRevA.68.042319, arxiv:quant-ph/0306004 (In diesem Fall wird zwar der zweidimensionale Hilbertraum des Qubits durch die beiden Zustände aufgespannt, diese sind aber nicht orthogonal zueinander und können daher nur näherungsweise mit den Basiszuständen identifiziert werden. Die Näherung wird mit wachsendem exponentiell besser.).
H.C. Nägerl, W. Bechter, J. Eschner, F. Schmidt-Kaler, R. Blatt: Observation of Entangled States of a Fully Controlled 20-Qubit System. In: Appl. Phys. B. Band66, 1997, S.603–608 (englisch, quantumoptics.at [PDF]).
Hanns-Christoph Nägerl: Ion Strings for Quantum Computation(Dissertation Innsbruck 1998) Online