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连续变量压缩态光场控制及测量系统的研究

中文摘要第12-15页
ABSTRACT第15-17页
第一章 绪论第19-35页
    1.1 引言第19-20页
    1.2 压缩态第20-25页
        1.2.1 压缩态的性质第20-21页
        1.2.2 压缩态的分类第21-22页
        1.2.3 压缩态光场的制备第22-25页
    1.3 EPR纠缠态光场及其制备第25-27页
    1.4 量子信息第27-33页
        1.4.1 量子离物传态第27-29页
        1.4.2 量子纠缠交换第29-31页
        1.4.3 量子密集编码第31-32页
        1.4.4 量子计算第32-33页
    1.5 本论文的主要研究成果第33-35页
第二章 1.06μm波长连续变量压缩源及其锁定系统第35-53页
    2.1 引言第35页
    2.2 参量过程第35-38页
        2.2.1 参量过程的定义及分类第35-36页
        2.2.2 准相位匹配第36-37页
        2.2.3 周期极化晶体第37-38页
    2.3 DOPA输出光场的压缩特性第38-39页
    2.4 参量过程产生压缩光的实验装置第39-49页
        2.4.1 激光器第40-41页
        2.4.2 DOPA第41-42页
        2.4.3 频率及位相锁定系统第42-45页
            2.4.3.1 Pound-Drever-Hall技术第42页
            2.4.3.2 PID电路第42-43页
            2.4.3.3 高压直流放大器第43页
            2.4.3.4 DOPA腔长的锁定第43-44页
            2.4.3.5 DOPA工作在参量反放大状态的锁定第44-45页
        2.4.4 DOPA的经典增益第45-46页
        2.4.5 BHD测量系统第46-49页
            2.4.5.1 正交振幅分量测量时的锁定第47-48页
            2.4.5.2 正交位相分量测量时的锁定第48-49页
    2.5 实验结果与分析第49-52页
    2.6 本章小结第52-53页
第三章 高精度数字温度控制系统的研究第53-81页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 PID控制算法研究第54-57页
        3.2.1 PID控制原理第54-55页
        3.2.2 数字PID控制第55-57页
            3.2.2.1 变速积分PID控制算法第56页
            3.2.2.2 步进式PID控制算法第56-57页
    3.3 PWM控制技术第57-60页
    3.4 全固态单频激光器控制系统的设计第60-77页
        3.4.1 硬件部分设计第61-74页
            3.4.1.1 上位机第61-63页
            3.4.1.2 功率驱动电路第63-68页
                3.4.1.2.1 微控制器——PWM信号的产生第63-66页
                3.4.1.2.2 双路全桥PWM驱动器DRV8432——PWM功率放大器第66-68页
            3.4.1.3 温度采集电路第68-72页
                3.4.1.3.1 采样电路第68-70页
                3.4.1.3.2 A/D转换第70-71页
                3.4.1.3.3 信号调理第71-72页
            3.4.1.4 LD驱动源及其控制部分第72-74页
        3.4.2 软件部分设计第74-77页
            3.4.2.1 控温系统软件流程第74-75页
            3.4.2.2 自动开关机软件流程第75-77页
    3.5 实验测试结果与分析第77-79页
    3.6 本章小结第79-81页
第四章 非理想平衡零拍探测系统对测量压缩度影响的理论分析第81-91页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 压缩态的探测第82页
    4.3 平衡零拍探测的理论背景第82-85页
    4.4 非理想的平衡零拍探测系统对测量压缩度的影响第85-88页
        4.4.1 50/50分束器对测量压缩度的影响第85-86页
        4.4.2 平衡零拍探测器对测量压缩度的影响第86-87页
        4.4.3 干涉效率对测量压缩度的影响第87-88页
    4.5 平衡零拍探测器的共模抑制比第88-90页
    4.6 本章小结第90-91页
第五章 用于压缩光探测的高共模抑制比平衡零拍探测器第91-109页
    5.1 引言第91-92页
    5.2 量子光场研究中的探测器第92-94页
        5.2.1 量子噪声第92-93页
        5.2.2 平衡零拍探测器的基本要求第93-94页
    5.3 PIN光电检测器特性分析第94-96页
        5.3.1 量子效率和响应度第94页
        5.3.2 暗电流第94-95页
        5.3.3 光功率、光电流与反向偏压的关系第95页
        5.3.4 光电管的等效电路第95-96页
    5.4 提高共模抑制比的途径第96-100页
        5.4.1 共模抑制比的影响因素第96-98页
        5.4.2 补偿模型第98-100页
    5.5 平衡零拍探测器的设计目的和原理第100-103页
        5.5.1 设计结构第100-101页
        5.5.2 电路原理图第101-103页
    5.6 平衡零拍探测器的性能测试第103-107页
        5.6.1 测试系统第103-104页
        5.6.2 性能测试结果第104-107页
    5.7 本章小结第107-109页
总结与展望第109-111页
参考文献第111-121页
成果目录第121-123页
致谢第123-125页
个人简况及联系方式第125-127页

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