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压缩态光场的双色本振光探测及应用

中文摘要第12-13页
ABSTRACT第13-14页
第一章 绪论第15-25页
    1.1 光场的正交算符第15-16页
    1.2 高斯态第16-19页
        1.2.1 真空态第16页
        1.2.2 相干态第16-17页
        1.2.3 单模压缩态第17-18页
        1.2.4 双模压缩态第18-19页
    1.3 量子态的Wigner函数第19-20页
    1.4 边带表象第20-22页
    1.5 论文结构第22-23页
    参考文献第23-25页
第二章 用双色本振光实现压缩真空态的探测第25-47页
    2.1 引言第25页
    2.2 压缩态的制备第25-29页
        2.2.1 利用原子系综产生压缩态第25-26页
        2.2.2 利用光纤产生压缩态第26-27页
        2.2.3 利用铁电晶体产生压缩态第27-29页
    2.3 单模压缩光对称边带之间的关联第29-31页
        2.3.1 理论研究现状第29页
        2.3.2 实验研究进展第29-31页
    2.4 用双色本振光测量信号光的理论分析第31-34页
    2.5 实验装置第34-39页
        2.5.1 激光器第34-35页
        2.5.2 双边带产生装置第35-36页
        2.5.3 光学参量放大器第36-37页
        2.5.4 平衡零拍探测第37-39页
    2.6 实验结果第39-41页
        2.6.1 单边带本振光与双边带本振光对压缩真空态的测量第39-41页
        2.6.2 基频信号光的测量第41页
    2.7 本章小结第41-43页
    参考文献第43-47页
第三章 利用压缩光和双色本振光提高信号测量的信噪比第47-67页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 研究进展第48-52页
        3.2.1 低频压缩的实验研究第48-49页
        3.2.2 利用压缩光提高引力波探测的灵敏度第49-50页
        3.2.3 依赖于频率的压缩光实验研究第50-52页
    3.3 理论分析第52-57页
        3.3.1 不同功率的双色本振光对于信号场的测量第54页
        3.3.2 单模压缩光的理想条件压缩第54-56页
        3.3.3 单模压缩光的实际条件压缩第56-57页
    3.4 实验实现第57-60页
        3.4.1 实验装置第57-58页
        3.4.2 压缩优化步骤第58-59页
        3.4.3 压缩优化测量结果第59-60页
        3.4.4 提高低频信号探测的灵敏度第60页
    3.5 小结第60-62页
    参考文献第62-67页
第四章 用可控边带注入的方法实现压缩态的重构第67-83页
    4.1 引言第67页
    4.2 研究现状第67-70页
        4.2.1 量子态重构的理论研究第67页
        4.2.2 准经典量子态的重构第67-68页
        4.2.3 非经典量子态的重构第68页
        4.2.4 产生算符和湮灭算符的实验实现第68-70页
    4.3 理论分析第70-73页
        4.3.1 平衡零拍探测第70-71页
        4.3.2 光学参量放大器对于单边带输入场的作用第71-72页
        4.3.3 探测机制第72-73页
    4.4 实验装置第73-75页
    4.5 实验结果第75-80页
        4.5.1 光学参量放大器的参量转换第75-76页
        4.5.2 压缩态在频域的噪声特性第76页
        4.5.3 真空态和压缩真空态的重构第76-77页
        4.5.4 相干态和明亮压缩光在时域的量子噪声第77-80页
    4.6 本章小结第80-81页
    参考文献第81-83页
第五章 相干态的部分无实体传输第83-107页
    5.1 引言第83-84页
    5.2 研究现状第84-91页
        5.2.1 分离变量量子隐形传输第84页
        5.2.2 连续变量量子隐形传输第84-89页
        5.2.3 混合变量量子隐形传输第89-91页
    5.3 部分无实体传输的理论分析第91-96页
        5.3.1 相干态隐形传输的保真度第91-92页
        5.3.2 相干态部分无实体传输的理论分析第92-96页
    5.4 相干态部分无实体传输的实验实现第96-102页
        5.4.1 纠缠态的制备的实验装置第96-98页
        5.4.2 纠缠态的制备的过程及结果第98-99页
        5.4.3 相干态部分隐形传输第99-102页
    5.5 小结第102-103页
    参考文献第103-107页
第六章 总结与展望第107-108页
成果目录第108-109页
致谢第109-111页
个人简况及联系方式第111页

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