基于四波混频的多个慢光脉冲的产生和控制

来源 :第十六届全国量子光学学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wzjjp
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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.
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鬼成像是一种与经典光学成像原理完全不同的新型成像技术.由于桶探测的原因,经典的鬼成像技术不能对相位物体成像.我们报告一个纯相位物体的赝热光源无透镜鬼成像实验[1][2].在鬼成像装置的基础上,我们将M-Z干涉仪放在探测路中并实现其中放有物体的一臂中的光束与另一臂中的光束的干涉,从而提取出物体的相位信息.
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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].
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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
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