首页--数理科学和化学论文--物理学论文--理论物理学论文--量子论论文

基于周期性极化铌酸锂波导的量子通信核心器件的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-21页
    1.1 量子通信概述第12-15页
    1.2 周期性极化铌酸锂波导概述第15-17页
    1.3 单光子探测器概述第17-19页
    1.4 论文结构框架第19-21页
第2章 非线性频率转换的理论基础第21-32页
    2.1 非线性光学概述第21-29页
        2.1.1 耦合波方程第21-24页
        2.1.2 准相位匹配第24-29页
    2.2 二阶非线性光学效应第29-32页
        2.2.1 二倍频第29页
        2.2.2 和频第29-31页
        2.2.3 差频第31-32页
第3章 周期性极化铌酸锂波导第32-54页
    3.1 周期性极化铌酸锂波导制程第32-43页
        3.1.1 周期性极化第32-36页
        3.1.2 波导制程第36-43页
    3.2 波导性能测试第43-48页
        3.2.1 传输损耗第43-45页
        3.2.2 调谐曲线第45-47页
        3.2.3 光纤耦合第47-48页
    3.3 集成化波导结构第48-54页
        3.3.1 非敏感宽度波导第48-49页
        3.3.2 模式过滤器和锥形波导第49-50页
        3.3.3 弯道波导第50-51页
        3.3.4 方向耦合器第51-54页
第4章 全光纤上转换单光子探测器第54-64页
    4.1 上转换单光子探测器第54-58页
        4.1.1 噪声分析第54-55页
        4.1.2 滤波技术第55-58页
    4.2 全光纤上转换单光子探测器第58-64页
        4.2.1 系统构成第58-60页
        4.2.2 性能测试第60-64页
第5章 1064nm上转换单光子探测器第64-69页
    5.1 1μm波段单光子探测的意义第64-65页
    5.2 1064nm上转换单光子探测器第65-69页
        5.2.1 波导的制作第65-66页
        5.2.2 上转换单光子探测器的实现与性能第66-69页
第6章 双波段上转换单光子探测器第69-80页
    6.1 高效率双波段单光子探测器的困难第69-70页
    6.2 1550nm和1950nm的单光子探测意义第70-71页
    6.3 基于集成化波导的双波段上转换单光子探测器第71-80页
        6.3.1 集成化波导的制作与性能第71-76页
        6.3.2 双波段上转换单光子探测器的实现与性能第76-80页
第7章 1310nm上转换单光子探测器第80-85页
    7.1 1.3μn单光子探测的意义第80-81页
    7.2 1310nm上转换单光子探测器第81-85页
        7.2.1 波导的制作与性能第81页
        7.2.2 铌酸锂在1310nm的吸收峰第81-82页
        7.2.3 基于集成化波导的1310nm上转换单光子探测器第82-85页
第8章 量子存储器与光纤量子通信的频率转换接口第85-95页
    8.1 量子中继第85-89页
        8.1.1 背景介绍第85页
        8.1.2 量子中继与量子存储第85-86页
        8.1.3 DLCZ方案中的量子存储第86-89页
    8.2 基于频率下转换的DLCZ实验第89-95页
        8.2.1 量子存储器与光纤通信的波长对接第89-90页
        8.2.2 50km光纤距离的DLCZ实验第90-95页
第9章 总结和展望第95-98页
附表索引第98-99页
附图索引第99-102页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第102-104页
致谢第104-106页
参考文献第106-113页

论文共113页,点击 下载论文
上一篇:稀疏信号重构算法及在雷达成像中的应用研究
下一篇:机载雷达组网射频隐身技术研究