1.3μm通讯波段非经典光场的实验制备

来源 :山西大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:vincent1115
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
压缩态光场是一种非常重要的非经典光场,人们已经利用压缩态光场在量子信息领域开展了一系列研究工作,并取得瞩目的成绩。随着量子信息的进一步发展和实用化的需求,对压缩态进行长距离的传输应该是必然的,因此研究光纤传输窗口波段的压缩态光场具有十分重要的现实意义。当前,光纤传输窗口波段为1.5μm和1.3μm两种,我们研究所已经获得了1.5μm波段非经典光场,本文介绍1.3μm光纤通讯波段的压缩光的实验制备。这一新压缩光源的研制成功为我们进一步的研究工作提供了更多手段,为长距离的量子通讯提供了又一种选择。  我们的主要工作是利用波长为1.3μm的全固态单频红外激光器外腔倍频获得稳定的单频红光泵浦光学参量振荡腔,获得了波长为1.3μm的两类非经典光场。当光学参量振荡腔工作于振荡阈值以上时,获得了3.9dB的强度差压缩态光场。当光学参量振荡腔工作于阈值以下时,获得了2.5dB的明亮正交振幅压缩态光场。
其他文献
R-矩阵方法,分别在单通道近似及三态密耦近似下,计算了类理离子C3+激发态(1s22p)2P的光电离总截面、分波电离截面及分波电离截面随有效量子数的变化规律。类理离子C3+激发态由
“秋天明月分外亮,清冷寒光照村庄。年老父母种稻又插秧,忍饥受饿度时光。夜半人静月更明,寒风斜照射进窗。期待异国的丈夫啊,妻子无限寂寞和悲伤。……”这是1944年秋季,在华日本人反
在最近十余年期间,光子晶体,也称作光子微细构或者光子带隙结构,逐渐发展成熟,从最初人们对其中电磁波传输特性的理论好奇发展为在微波和可见光领域里的实际应用.这种新型的
该文主要研究了对一种神经网络模型(Mcculloch-Pitts)在有稀疏的情况下,耦合参数对其全同步的影响.在大量数值模拟的基础上,我们发现了一条新奇的临界曲线.这条曲线是在子系
该论文中主要使用隧道谱方法对新超导体MgB及几种新合成Heusler合金和半Heusler合金的物理性质进行了研究.论文中系统地研究了超导体MgB断裂结和MgB/Nb点接触的直流和交流Jos
双势阱模型是一个研究隧穿问题的简单而基本的物理模型。周期外场驱动下双势阱中的隧穿问题一直是人们研究的一个重要问题,外加的驱动场可以增强隧穿,也可以抑制隧穿。玻色-爱
根据半导体激光器的基本原理,我们设计并制作了光栅外腔半导体激光器;建立了铯原子磁光阱系统,实现了中性铯原子的冷却与俘获;研究了常温下气室中铯原子D2跃迁线的光抽运光谱,并
GaN纳米颗粒,GaN纳米线等低维纳米结构材料因在三维或两维方向上同时维度受到限制.更容易呈现出一些不同于常规体材料的独特性能,在未来的纳米光电器件领域有着诱人的应用前
本文介绍目前新物理中比较流行的顶色辅助的人工色(TC2)理论,研究TC2理论预言的中性top-pionπt0的产生和衰变以及TC2理论预言的新粒子对μ反常磁矩aμ和轻子的味改变(LFV)过
该文利用自行设计生长的半导体量子阱、量子点微腔进行了压力调制和角分辨PL光谱实验,研究了微腔中的激子与腔模的强耦合作用和微腔中量子点的行为.特别是关于压力调制量的阱