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高压缩度压缩光源的实验研究与仪器化

中文摘要第10-13页
ABSTRACT第13-17页
第一章 绪论第18-27页
    1.1 引言第18-21页
        1.1.1 研究动机第18页
        1.1.2 发展现状第18-21页
    1.2 量子光学基础第21-25页
        1.2.1 光的量子态第21-22页
        1.2.2 相干态第22-23页
        1.2.3 压缩态的概念及特性第23-25页
    参考文献第25-27页
第二章 制备压缩态光场的主要方法第27-38页
    2.1 克尔效应制备压缩光第27-28页
    2.2 四波混频过程制备压缩光第28-30页
    2.3 光学参量过程制备压缩态光场第30-34页
        2.3.1 光学参量放大和光学参量振荡第30页
        2.3.2 二阶非线性效应和光学参量下转换第30-33页
        2.3.3 相位匹配和准相位匹配第33-34页
    2.4 本章小结第34-36页
    参考文献第36-38页
第三章 影响压缩态光场压缩度的主要因素第38-45页
    3.1 光学损耗对压缩度的影响第38-40页
    3.2 位相抖动对压缩度的影响第40-41页
    3.3 电子学噪声对压缩度的影响第41-42页
    3.4 本章小结第42-44页
    参考文献第44-45页
第四章 制备高压缩度压缩态光场的关键实验技术第45-61页
    4.1 光学谐振腔的模式匹配第45-47页
    4.2 腔长及相对位相的锁定第47-52页
    4.3 腔长抖动对压缩度的影响第52-54页
    4.4 不同锁定环路位相抖动的相互补偿第54-58页
    4.5 本章小结第58-60页
    参考文献第60-61页
第五章 压缩态光场的探测方法及改进第61-75页
    5.1 连续变量平衡零拍探测第61-63页
    5.2 平衡零拍探测系统的优化及改进第63-65页
        5.2.1 探测光路的优化第63-64页
        5.2.2 探测器的改进和共模抑制比的调节第64-65页
    5.3 本底光强度噪声对压缩态测量的影响第65-72页
    5.4 本章小结第72-74页
    参考文献第74-75页
第六章 高压缩度1064nm压缩态光场的制备及仪器化第75-106页
    6.1 小型化低噪声高功率单频固体激光器的研制第75-82页
    6.2 外腔倍频的谐振腔腔型设计第82-88页
    6.3 谐振腔机械结构和系统光路的优化设计第88-96页
        6.3.1 移相器(Phaseshifter)的改进第88-89页
        6.3.2 光学参量振荡器(OPO)的改进第89-92页
        6.3.3 模式清洁器(Modeclear)的改进第92-96页
    6.4 12.6 dB明亮压缩态光场的获得第96-98页
    6.5 9.9 dB音频真空压缩态的测量技术第98-101页
    6.6 压缩光源的仪器化第101-103页
    参考文献第103-106页
第七章 全文总结与展望第106-108页
攻读学位期间取得的研究成果第108-109页
攻读学位期间获奖情况第109-110页
致谢第110-111页
个人简况及联系方式第111页

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