【摘 要】
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量子纠缠是一种量子现象,其具有量子力学中相干性和空间非定域性的特点。目前,通过量子理论与其他学科的结合发展,在量子通信、量子计量、量子成像和量子照明技术等众多领域都得到了广泛的应用。本文主要研究了连续可调谐纠缠光源制备及应用。首先设计了基于BBO晶体的波段连续可调探测器量子效率测量系统。依据不同匹配模式,计算了BBO晶体的角度调谐曲线。为保证波长调谐范围连续性、大增益及高信噪比,确定了18.9°的
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量子纠缠是一种量子现象,其具有量子力学中相干性和空间非定域性的特点。目前,通过量子理论与其他学科的结合发展,在量子通信、量子计量、量子成像和量子照明技术等众多领域都得到了广泛的应用。本文主要研究了连续可调谐纠缠光源制备及应用。首先设计了基于BBO晶体的波段连续可调探测器量子效率测量系统。依据不同匹配模式,计算了BBO晶体的角度调谐曲线。为保证波长调谐范围连续性、大增益及高信噪比,确定了18.9°的非共线相位匹配角,并搭建了后续光路及符合测量系统,完成了连续调谐系统的调试及测验。制备出1600nm和456nm以及1300nm和488nm的纠缠光子源,并测量了单光子探测器的量子效率,结果与探测器出厂测试数据基本一致。本文还设计了基于周期性极化晶体(PPLN)的波段可调目标探测系统。通过研究周期性极化晶体的调谐方式,计算对比了不同极化周期PPLN晶体的温度调谐曲线,实现了PPLN晶体波段可调纠缠光源。在69℃下,制备了1600nm和797nm的纠缠光子对。设计了可应用于远程目标探测的大口径望远系统及符合测量系统,并通过实验验证了其对于弱光信号的收集能力,为进一步实现基于红外波段纠缠光源的远程精准目标探测奠定了基础。
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