光子回声技术在量子中继器中的应用研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第9-11页 |
1 量子通信概述 | 第9-10页 |
2 量子中继技术简介 | 第10-11页 |
第二章 光量子态固态存储的物理原理 | 第11-17页 |
1 存储介质——稀土离子掺杂晶体的基本性质 | 第11-12页 |
2 光谱烧孔 | 第12-13页 |
3 光和二能级原子系综的相互作用 | 第13-15页 |
4 布洛赫球体表示 | 第15-17页 |
第三章 基于光子回声技术的光量子态存储方案 | 第17-33页 |
1 光量子态存储的标准与要求 | 第17-18页 |
2 CRIB存储方案 | 第18-22页 |
2.1 吸收过程 | 第19-20页 |
2.2 向后读取过程 | 第20-22页 |
2.3 向前读取过程 | 第22页 |
3 AFC存储方案 | 第22-24页 |
4 GEM存储方案 | 第24-28页 |
4.1 存取过程 | 第24-27页 |
4.2 GEM存储效率 | 第27-28页 |
5 HYPER存储方案 | 第28-33页 |
第四章 相位重构放大自发辐射 | 第33-39页 |
1 双脉冲光子回声 | 第34页 |
2 放大自发辐射(ASE)的产生 | 第34-37页 |
3 相位重构放大自发辐射RASE | 第37-38页 |
4 三脉冲序列的放大自发辐射 | 第38-39页 |
第五章 基于光子回声技术的量子中继器协议 | 第39-49页 |
1 DLCZ协议概述 | 第39-42页 |
1.1 基于单光子测量的纠缠产生 | 第39-40页 |
1.2 基于单光子测量的纠缠交换 | 第40-42页 |
2 相位重构放大自发辐射对DLCZ协议的改进 | 第42-46页 |
3 三脉冲序列的放大自发辐射对DLCZ协议的改进 | 第46-49页 |
第六章 总结与展望 | 第49-51页 |
1 总结 | 第49-50页 |
2 展望 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第56页 |