1.342μm近光纤通信波段非经典光场的产生

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量子光学研究在过去几十年间的进展之一是各种非经典光场的制备及应用。压缩态光场和纠缠态光场是两种非常重要的非经典光场,他们是实现量子计算和量子信息研究的重要资源。为了推动量子信息研究进一步实用化发展,必须能够将非经典光场进行长程传输,而光纤是进行远距离光传输的最佳载体为满足这一需求,就需要将非经典光场的研究扩展到光纤传输窗口波段。目前适合光纤传输的波段有1.5μm和1.3μm两种。本文主要介绍1.3μm波段真空压缩态光场和纠缠态光场的实验制备。这两种非经典光场的成功制备为远距离的量子信息研究提供更广阔的前景。  本文的主要工作包括:  (1)制备了高功率连续单频红光/红外双波长输出激光器。采用光纤耦合880nm激光二极管泵浦YVO4-Nd∶YVO4复合晶体获得1.342μm红外光,Ⅰ类准相位匹配LBO晶体内腔倍频获得0.671μm红光输出,在26W功率泵浦时输出功率最高可达:红光2.4W,红外778mW。  (2)采用光学参量过程分别获得1.3um的两种非经典光场。当采用Ⅰ类匹配的PPKTP晶体时获得低于散粒噪声基准5.0±0.1dB的真空压缩态光场,当采用两块反接的Ⅱ类匹配的LBO晶体时获得低于散粒噪声基准1.1±0.1dB的纠缠态光场。  
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