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利用铷原子系综中四波混频过程制备光场非经典态

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

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