磁光效应对量子相位编码系统的影响分析

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受光纤双折射的影响, 单光子极化态在光纤中传输时容易发生慢变进而影响到量子密钥分发系统的性能。利用概率波叠加理论分析了法拉第旋转镜的时分复用干涉仪相位编码系统。分析结果表明, 利用单光子往返通过同一根光纤可以有效抵消光纤双折射的影响, 但容易受到非互易性效应如磁光效应的影响。随着磁光旋转角的增加, 成功到达干涉仪的单光子形成正常干涉条纹的概率逐渐减小。旋转角大于42°时, 形成正常干涉条纹的概率接近于零。
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基于扩散限制凝聚模型仿真生成了黑碳团簇粒子和具备核-壳结构(核为黑碳团簇,壳为包覆水层)的混合态粒子,并模拟了黑碳团簇粒子的老化过程,利用团簇T矩阵方法计算并研究了粒子形态结构和包覆水层对两种粒子在550 nm波长处的光学特性。分析表明,新生黑碳团簇粒子的光学特性参数与等体积球形黑碳粒子之间的差异最大,当分形维数Df为1.8时,散射截面和单次散射反照率的相对偏差分别达到61.58%和49.44%,随着黑碳团簇粒子的老化,差异逐渐减小。对于混合态粒子,忽略黑碳核的团簇结构会导致前向散射强度、散射截面、消光截
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