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脉冲光泵浦光子晶体光纤制备关联光子对的理论和实验研究

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第一章 绪论

1.1量子比特、量子纠缠和量子干涉

1.2关联光子对的产生:自发参量辐射

1.3光子晶体光纤

1.4基于光子晶体光纤的关联光子对

1.5本论文主要内容

第二章 光子晶体光纤产生关联光子对的基本理论

2.1光波在光纤中的传输

2.2四波混频的经典电磁理论

2.3自发四波混频产生关联光子的量子化光场理论

2.4本章小结

第三章 高纯度大失谐关联光子对的制备

3.1实验系统

3.2关联光子对的制备实验

3.3本章小结

第四章 频谱可控关联光子对

4.1关联光子对的频谱

4.2频率不相关关联光子对:理论分析

4.3频率不相关关联光子对:数值模拟

4.4频率不相关关联光子对:实验制备

4.5高效率、近单模的宣布式单光子源

4.6本章小结

第五章 非均匀光子晶体光纤中关联光子对频谱特性的研究

5.1光纤的非均匀性对参量过程的影响

5.2非均匀光子晶体光纤中的关联光子对:理论分析

5.3非均匀光子晶体光纤中的关联光子对:实验观测

5.4本章小结

第六章 总结与展望

6.1论文工作总结

6.2研究课题展望

参考文献

发表论文和参加科研情况说明

致谢

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摘要

非线性介质中自发参量辐射过程所产生的关联光子对是量子信息处理中的重要资源。而高非线性光子晶体光纤具有色散可控、无限单模传输等特性,是一种较理想?非线性介质。本论文从理论和实验两个方面研究利用锁模脉冲激)3(光泵浦光子晶体光纤,通过自发四波混频参量过程制备具有高纯度以及特定频谱性质的关联光子对。论文的主要内容包括以下四个部分:
  一、制备了具有高纯度、大失谐特征的关联光子对。所产生的信号和闲频光子对具有窄带频谱特性,其中信号(闲频)光子与泵浦光之间的频率失谐接近75THz。由于拉曼噪声光子的影响几乎被完全消除,关联光子对的纯度得到了很大的提高。当实验中收集到的信号光子产生率约为每脉冲0.009个时,测得真符合计数率和随机符合计数率之间的比值约为102,接近理论极限。
  二、通过理论分析关联光子对的频谱函数以及衡量其频谱关联性的二阶强度相关函数g,较全面地揭示了影响关联光子对频谱特性的因素,并重点讨论了)2(频率不相关关联光子对的实现途径和条件。基于理论分析的结果,实验产生了频率近似不相关的关联光子对。在无窄带滤波的情况下,测得单个信号光场的最大g值为1.78±0.02。)2(
  三、利用所获得的频率近似不相关关联光子对,制备了一种具有低噪声特征的近单模宣布式单光子源。考虑传输损耗因素后,单光子源的宣布效率可达86%。当宣布(闲频)光子的产生率约为每脉冲0.002个时,测得被宣布单光子(信号)场的二阶强度相关函数g为0.012±0.004,低于经典泊松光源极限,极限值与)2(c测量值之比大于80。
  四、研究了光子晶体光纤的结构非均匀性对关联光子对频谱的影响。理论模型的分析结果表明,若非均匀光纤不同部分所产生的光子对之间具有频谱交叠,其相干叠加可使最终输出的光子对频谱产生调制并展宽。实验中对非均匀光子晶体光纤中信号光子频谱的测量结果与理论分析一致,显示了光子对频谱测量可作为检测光纤非均匀性的一种有效的非侵入性方法。

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