利用准相位匹配晶体产生1.5μm压缩态光场的理论和实验研究

来源 :山西大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:FSFASF
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在量子信息科学研究中,比较理想的量子信息网络系统是以光和原子分别作为量子信息的传输载体和存储节点。由于1.5 μm波段不仅对应着光纤的低色散窗口,同时更是最低损耗传输窗口,这些特性使得该波段的高质量非经典光源在基于光纤传输的光纤通信系统中有着重要的应用,也吸引了各个国家的众多科研工作者进行这方面的研究。人们希望能够制备高质量的纠缠态光场,使其加载着信息在光纤中低损耗长距离地传输,并保持其量子特性尽量不受到破坏,有效地进行量子信息处理,从而促进量子信息技术的发展,实现量子信息和现有成熟的光纤通信的结合,最终推动量子信息系统的建立和发展。而开展这些研究工作需要以该波段的高质量压缩源为基础。本学位论文围绕连续变量1.5-tm光通信波段压缩态光场的产生展开了一系列的理论和实验研究,主要完成了以下几方面的工作:(1)利用模清洁器降低光纤激光器输出1.5μm激光的噪声。基于模清洁器具有能够有效地过滤激光噪声的特性,实验上采用两个模清洁器对光纤激光器输出的1.5μ-m激光进行了二次过滤,透过效率均为80%,二级过滤后激光的强度噪声在分析频率3MHz处达到了散粒噪声基准。输出的低噪声1.5μm激光用作后续实验倍频过程的基频光和压缩态光场的平衡零拍探测系统的本底光。(2)利用高效率外腔谐振倍频技术,在实验上获得了连续单频780nm激光,倍频效率高达84.8%。采用前面制备的1.51μm激光作为基频光、周期极化铌酸锂(PPLN)晶体作为非线性晶体,我们通过高效率倍频过程得到了倍频光,最大输出功率达1W。为了满足后续实验中光学参量振荡器对泵浦光低噪声的要求,我们在倍频腔后加入模清洁器来进一步改善激光的噪声特性,透射激光的强度噪声在分析频率4MHz处达到了散粒噪声基准,功率最大达700mW,透过效率为80%。(3)利用准相位匹配晶体产生了1.51μm光通信波段的压缩态光场。分析了影响光学参量振荡过程产生压缩态光场的因素,实验上采用前面制备的低噪声780nm单频激光,通过阈值以下简并光学参量振荡器,在实验上获得了压缩度达3dB的1.5μm压缩真空态光场。
其他文献
本论文利用热氧化法和直流反应磁控溅射法制备氧化钒薄膜,主要研究热氧化温度、溅射电流、Ar/O_2流量比等实验参数对氧化钒薄膜物相组成、表面形貌、光学透过率的影响。并研究所制氧化钒薄膜在升温过程中1000nm处薄膜透过率与温度间关系,进而分析薄膜在20℃(室温)和90℃时透过率对比因子以及薄膜的热致相变温度。热氧化法中首先以溅射电流为变量制备金属V薄膜,之后将其进行不同温度(150℃、250℃、35
本学位论文利用网络方程和广义布洛赫定理详尽地研究了四边形多连通波导网络的光子频带特性。在这类网络中,相邻结点之间均由一维波导连接,即特征波长远大于波导直径,因此,人们只
本论文研究的主要内容是在不同的模型中,布朗粒子定向输运特性。首先在前言中我们对分子马达的研究现状和意义进行了综述;然后在第一章中对处理布朗马达问题的随机动力学的具
有机小分子薄膜太阳能电池是由一层层有机小分子薄膜叠加而成的,各有机层薄膜很薄,大概只有50nm,有机层接触的界面结构和过程对电池的性能影响很大,因此研究界面的物理过程对提高
近年来,高功率激光技术取得了显著的发展,使得人们可以在实验室实现极端的物理条件,为科研和工程应用创造前所未有的机遇。例如,通过目前的周期量级超快强激光,可以得到阿秒量级的
准备工具:闪亮发泡笔,裤子一条。
期刊
近些年来,随着自旋电子学和纳米加工技术的发展,在超小的纳米或分子设备中操纵电子电荷及其自旋已成为一个很活跃的研究领域,其目的是为了达到将单个分子作为元素器件的最终目标
本文利用密度重整化群(DMRG)算法研究了一维光晶格和超晶格中的简并费米气体。首先,在排斥相互作用的费米系统上引入自旋轨道耦合作用。发现处于Mott绝缘态的均匀晶格和处于B
随着人们对植物保护意识的不断提高和相关研究技术的不断发展,植物特征信息的提取以及建立基于植物特征信息的数据库已成为当前研究的热点。叶片是植物的重要器官,而叶片的微观
1 准备材料:牛奶空盒、瓦楞纸、皎水、剪刀、彩色画笔、刻刀。
期刊