中文摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
1 绪论 | 第14-20页 |
2 光场非经典态 | 第20-39页 |
2.1 光场量子态 | 第20-28页 |
2.1.1 正交分量态 | 第20-21页 |
2.1.2 光子数态 | 第21-22页 |
2.1.3 相干态 | 第22-23页 |
2.1.4 压缩态 | 第23-28页 |
2.2 密度矩阵与Wigner函数 | 第28-32页 |
2.2.1 密度矩阵 | 第28页 |
2.2.2 Wigner函数 | 第28-31页 |
2.2.3 密度矩阵与Wigner函数的关系 | 第31-32页 |
2.3 光场非经典态判据 | 第32-33页 |
2.4 量子光学实验常用探测方法 | 第33-38页 |
2.4.1 强度探测 | 第33-34页 |
2.4.2 光子计数 | 第34-35页 |
2.4.3 平衡零拍探测 | 第35-37页 |
2.4.4 光学量子层析 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
3 利用铷原子蒸汽中四波混频过程产生量子关联孪生光束 | 第39-51页 |
3.1 四波混频过程的基本理论模型 | 第39-40页 |
3.2 四波混频过程产生强度差压缩的理论推导 | 第40-43页 |
3.3 实现四波混频过程的实验装置 | 第43-47页 |
3.3.1 激光系统 | 第43页 |
3.3.2 声光调制器与射频系统 | 第43-44页 |
3.3.3 铷原子池 | 第44-45页 |
3.3.4 探测系统 | 第45-46页 |
3.3.5 实现四波混频过程装置搭建 | 第46-47页 |
3.4 实验结果 | 第47-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
4 利用级联四波混频过程产生多个量子关联光束 | 第51-68页 |
4.1 研究背景 | 第51-52页 |
4.2 实验方案与实验装置 | 第52-55页 |
4.3 实验结果 | 第55-58页 |
4.3.1 时间波形关联 | 第55-56页 |
4.3.2 量子关联 | 第56-58页 |
4.4 三光束中两两关联的研究 | 第58-64页 |
4.4.1 理论推导 | 第59-61页 |
4.4.2 实验结果 | 第61-64页 |
4.5 三光压缩度受实验参数影响研究 | 第64-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-68页 |
5 利用瞬态集体自旋激发制备预告式单光子与量子比特 | 第68-90页 |
5.1 研究背景 | 第68-70页 |
5.2 基于铷蒸汽中四波混频过程实现单光子源的实验方案 | 第70-77页 |
5.2.1 基本原理 | 第70-72页 |
5.2.2 实验装置 | 第72-75页 |
5.2.3 系统优化 | 第75-77页 |
5.3 实验结果 | 第77-82页 |
5.3.1 利用量子层析技术重构量子态 | 第77-81页 |
5.3.2 衡量单光子源的其他标准 | 第81-82页 |
5.3.3 线宽与谱线明亮度 | 第82页 |
5.4 利用瞬态集体自旋激发制备任意光场量子比特 | 第82-89页 |
5.4.1 实验方案 | 第83-84页 |
5.4.2 实验结果 | 第84-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-90页 |
6 单光子态时间模式函数的完整刻画 | 第90-108页 |
6.1 研究背景 | 第90-91页 |
6.2 实验方案 | 第91-98页 |
6.2.1 基本原理 | 第91-93页 |
6.2.2 实验装置 | 第93-95页 |
6.2.3 获得约化自关联矩阵 | 第95-98页 |
6.3 实验结果 | 第98-104页 |
6.3.1 情况(Ⅰ):无相位调制 | 第98-100页 |
6.3.2 情况(Ⅱ):虚相位调制 | 第100-102页 |
6.3.3 情况(Ⅲ):有相位调制 | 第102-104页 |
6.4 量子层析与多色光学差拍层析的区别与联系 | 第104-106页 |
6.5 本章小结 | 第106-108页 |
7 总结与展望 | 第108-110页 |
A 三光噪声因子与内部两两之间噪声因子推导 | 第110-113页 |
B 自关联矩阵与时间密度矩阵关系推导 | 第113-115页 |
C 约化自关联矩阵 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-125页 |
博士研究生期间发表的学术论文 | 第125-126页 |
博士研究生期间申请的专利 | 第126-127页 |
个人简况及联系方式 | 第127-128页 |
致谢 | 第128-130页 |