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1.5微米连续变量量子纠缠态光场的产生及其在量子通信中的应用

中文摘要第11-13页
ABSTRACT第13-15页
第一章 绪论第16-31页
    1.1 引言第16页
    1.2 非经典光场的研究进展第16-20页
        1.2.1 压缩态光场的研究进展第16-19页
        1.2.2 纠缠态光场的研究进展第19-20页
        1.2.3 纠缠态的判定第20页
    1.3 非经典光场在量子信息中的应用第20-23页
        1.3.1 量子密钥分发第20-22页
        1.3.2 量子隐形传态第22页
        1.3.3 量子纠缠交换第22-23页
    参考文献第23-31页
第二章 压缩态光场的制备第31-58页
    2.1 引言第31页
    2.2 利用外腔倍频过程产生明亮振幅压缩态光场第31-38页
        2.2.1 理论模型第31-34页
        2.2.2 光源噪声优化第34页
        2.2.3 腔长的锁定第34-36页
        2.2.4 实验结果第36-38页
    2.3 利用光学参量振荡产生真空压缩态光场第38-46页
        2.3.1 实验装置第40-43页
        2.3.2 实验结果第43-44页
        2.3.3 逃逸效率和位相波动对压缩的影响第44-46页
    2.4 DOPA腔的理论模型第46-54页
        2.4.1 经典增益第47-48页
        2.4.2 量子起伏噪声第48-50页
        2.4.3 实验结果第50-54页
    2.5 本章小结第54页
    参考文献第54-58页
第三章 光通信波段1.5微米连续变量量子纠缠态光场的制备第58-79页
    3.1 引言第58页
    3.2 利用NOPA产生明亮量子纠缠态光场第58-68页
        3.2.1 协方差矩阵第58-60页
        3.2.2 理论分析第60-68页
    3.3 实验结果第68-76页
        3.3.1 平衡零拍探测系统第69-71页
        3.3.2 Bell态探测系统第71-72页
        3.3.3 频率及相对位相的锁定第72-74页
        3.3.4 实验结果第74-76页
    3.4 本章小结第76页
    参考文献第76-79页
第四章 基于光纤信道的连续变量量子纠缠分发第79-102页
    4.1 引言第79页
    4.2 光纤信道中实现纠缠分发第79-87页
        4.2.1 光纤信道中的声导波布里渊散射第79-82页
        4.2.2 光纤信道中纠缠分发理论第82-87页
    4.3 光纤信道中的偏振控制第87-92页
        4.3.1 偏振控制第87-89页
        4.3.2 实验结果第89-92页
    4.4 实验结果第92-98页
    4.5 本章小结第98页
    参考文献第98-102页
第五章 利用明亮EPR光束实现连续变量量子纠缠交换第102-113页
    5.1 引言第102页
    5.2 理论第102-106页
    5.3 实验装置第106-109页
    5.4 本章小结第109页
    参考文献第109-113页
第六章 总结与展望第113-114页
成果目录第114-116页
致谢第116-118页
个人简况第118-120页

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