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 |