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冷原子长寿命量子存储与纠缠研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第15-23页
    1.1 引言第15页
    1.2 量子计算第15-17页
    1.3 量子通信第17-21页
        1.3.1 量子中继第18-21页
    1.4 论文结构第21-23页
第2章 冷原子量子存储实验基础第23-43页
    2.1 量子态的表示与测量第23-28页
        2.1.1 单比特态第23-24页
        2.1.2 Stokes参数和Bloch球第24-26页
        2.1.3 光子态测量与HV相移波片组合第26-28页
    2.2 量子纠缠与贝尔不等式第28-29页
        2.2.1 量子纠缠第28页
        2.2.2 贝尔不等式第28-29页
    2.3 量子隐形传态与纠缠交换第29-32页
        2.3.1 贝尔基测量第30-32页
    2.4 冷原子量子存储第32-37页
        2.4.1 EIT存储与DLCZ存储第32-35页
        2.4.2 DLCZ存储实验中的关联函数第35-37页
    2.5 冷原子存储中的退相干第37-43页
        2.5.1 磁场第38-40页
        2.5.2 原子运动导致的自旋波乱相第40-41页
        2.5.3 原子运动导致的信号丢失第41-43页
第3章 高效率长寿命量子存储实验第43-74页
    3.1 偶极光阱存储第43-55页
        3.1.1 偶极光阱原理第43-47页
        3.1.2 基于光阱存储的几个重要实验第47-49页
        3.1.3 偶极光阱差分光频移及补偿第49-55页
    3.2 高效率长寿命实验实现第55-65页
        3.2.1 实验装置与初步结果第55-56页
        3.2.2 针对存储效率前期快速下降的问题研究第56-63页
        3.2.3 实验最终结果与评价第63-65页
    3.3 存储寿命的再度延长第65-74页
        3.3.1 光路漏光的发现与改善第66-68页
        3.3.2 磁场梯度优化第68-72页
        3.3.3 进一步限制寿命的可能原因第72-74页
第4章 可高效读出的光与原子纠缠第74-99页
    4.1 光与原子纠缠实验方案回顾第74-80页
        4.1.1 基于单光子干涉的纠缠第74-75页
        4.1.2 用于双光子干涉中继的光与原子纠缠源第75-80页
    4.2 高读出效率的光与原子纠缠源第80-94页
        4.2.1 实验中用到的几项技术第80-89页
        4.2.2 实验装置第89-90页
        4.2.3 实验结果与分析第90-94页
    4.3 长寿命纠缠实验第94-99页
        4.3.1 实验方案与实验装置第94-95页
        4.3.2 实验结果与意义第95-99页
第5章 三节点量子网络实验第99-120页
    5.1 实验背景第99-100页
    5.2 亮度提升第100-101页
    5.3 保真度提升第101-107页
    5.4 纠缠判定与分析第107-115页
    5.5 实验装置与实验结果第115-120页
第6章 时间分辨的不同频率三光子干涉第120-132页
    6.1 实验背景第120-121页
    6.2 单光子源第121-123页
        6.2.1 实验中的两光子干涉第123页
    6.3 实验干涉光路与分析第123-129页
    6.4 实验结果第129-132页
第7章 总结与展望第132-134页
参考文献第134-145页
致谢第145-147页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第147-148页

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