利用平衡外差实现量子噪声转移

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低频信号精密测量在引力波探测、生物测量、磁场测量等方面具有重要的意义.压缩态光场是实现精密测量的一种重要资源.目前有多个方法利用它实现亚散粒噪声测量,其中一个方法就是利用多色本底光与压缩光干涉构成平衡外差探测进行测量.本文报道利用平衡外差探测的方法实现测量噪声的转移的实验实现.与单色本底光相比,利用双色本底光将测量频率为100kHz的测量噪声降低了5dB.
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鬼成像是一种利用光场的二阶相干性实现成像的技术.不同于传统成像,热光鬼成像的光路中不需要成像透镜,并且具有穿透云雾和湍流干扰的能力,这些使鬼成像具有了广阔的应用前景.然而,以往的鬼成像都是利用实验室内的光源进行的,如果能够利用自然界中存在的光源实现鬼成像,将大大提高鬼成像的应用价值.
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在基于碱土金属锶原子的光学原子钟中,单态1P1上的原子会通过亚稳态跃迁至三重态3P2态和3P1态,其中3P1态原子可以通过自发辐射回到基态,而3P2态为亚稳态而使原子不能回到基态并导致MOT中原子的损失.为使3P2态的原子回到基态,实验中需加入三重态中对应的679nm和707nm这两束重泵浦光使得锶原子能级跃迁封闭,减少所俘获原子的损失率,提高蓝MOT效率.
会议
量子计算机是量子信息处理的领域最为活跃的前沿热点之一[1],实现量子计算机的一个关键在于能否对量子态进行有效的操控以实现量子逻辑门.超短强激光脉冲与原子体系的相互作用已经得到广泛而深入的研究,采用激光脉冲对光纤耦合腔QED中的原子体系的量子态进行操控,通过调节相关的可操控物理参数,可以使原子体系的量子态产生丰富的变化,为实现不同功能的量子逻辑门提供了可能[2-5].
会议
作为一种量子相干现象,电磁感应透明(简称EIT)在过去20年引起了广泛的关注,该现象和Autler-Townes (AT)分裂有密切的联系.最近,人们开始重新考虑二者间的联系,一些小组提出用统计学拟合概率的方法来区分EIT和AT分裂.我们从时域的观点阐述了AT分裂到EIT转变的阈值.
会议
密码芯片光辐射攻击是通过采集分析密码芯片在运行时的光子辐射迹特征获取密码算法的秘密参量,其主要利用了两类光辐射依赖性:操作依赖性和数据依赖性[1].密码芯片在执行不同的指令操作和处理不同的数据时,光子辐射的时机、位置和数量不同[2],根据这些差异分析出光辐射信息与操作和数据的依赖关系,就能够针对具体的密码算法进行光辐射攻击[3].
会议
纠缠态是量子信息领域的一个重要资源,空间多模纠缠由于包含有多个空间模式,携带有更多的信息量,因此被广泛应用于量子成像[1],量子超密集编码[2]以及多通道量子计算[3]等领域,近年来成为人们研究的热点.我们在实验上利用单个阈值以下II类OPO,注入厄米高斯01模作为种子光,并且通过特殊的设计对像散效应进行了补偿,使得01模和10模在腔内同时共振,从而产生了厄米高斯01模和10模两对纠缠态,并且证明
会议
量子关联是量子通信中的重要组成部分,而实现远距离量子通信必须借助于基于原子量子存储的量子中继器,因此,波长与原子吸收线和光通讯窗口相应的量子关联的制备、操控与应用是量子通信研究领域一直受关注的焦点研究课题之一.多年来制备关联和纠缠光的方法是用光学参量下转换和倍频过程,而通过原子介质直接制备将为基于原子量子存储的量子中继器提供极大的便利.
会议
基于四波混频的增益慢光技术可以产生超慢的匹配脉冲传输,这一实验方案方便我们分析群速度对量子纠缠和压缩光的影响,在量子信息处理和量子计算等方面都有重要的应用前景.我们小组在热的铯原子系统中,通过注入一束强的泵浦光和弱的探针脉冲,借助双A四波混频过程,首先实现了对两个慢光脉冲的操控.
会议
多色多组份纠缠是量子计算、量子通讯和量子离物传态等方案的重要光学资源,是构建量子信息网络的基础,关于此方面研究,人们已提出许多的理论和实验方案.我们提出了通过两个并联级联倍频腔制备双色三组份纠缠的方案,由并联级联倍频过程实现了第一个倍频腔产生的二次谐波、第二个倍频腔的基频反射场和第二个倍频腔产生的二次谐波之间的三组份纠缠.
会议
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