【摘 要】
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纠缠光子是量子信息相关研究中的重要基础性资源,在量子密钥分发、量子隐形传态、量子超密编码和量子度量学等方面有重要应用。基于纠缠光子的广泛应用,制备能够产生纠缠光子
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纠缠光子是量子信息相关研究中的重要基础性资源,在量子密钥分发、量子隐形传态、量子超密编码和量子度量学等方面有重要应用。基于纠缠光子的广泛应用,制备能够产生纠缠光子对的量子光源获得了学术界的关注,如何获得结构灵活、体积小巧、低成本、实用化的量子光源也成为了备受关注的一个问题。本文从理论上对光纤中的自发四波混频过程进行了详细解释,得到其参量增益表达式以及相位匹配条件,在此基础上研究且制备了基于零色散位移光纤中自发四波混频过程的便携式偏振纠缠量子光源。主要完成的工作有:1.搭建了基于光纤中自发四波混频过程的偏振纠缠量子光源装置,波长为1553.33 nm的泵浦光抽运500 m零色散位移光纤产生了信号和闲置光子波长分别为1558.17 nm和1548.51 nm的偏振纠缠光子对。2.完成了量子光源电子系统的设计与调试,电子系统可以实现光信号的光-电转换,同时还可以对电信号进行可编程延时与分频,电子系统输出的TTL电信号可作为单光子探测器和数据采集系统的同步时钟触发信号。3.完成了量子光源电子系统性能测试实验、纠缠光子对的单通道计数实验和符合计数实验。实验结果表明电子系统可以实现指定的分频和延时,分频测量结果的绝对误差平均值为0.013 MHz,延时测量结果相对拟合结果的最大误差为0.096 ns;当单通道光子产生率为0.0007对/脉冲时符合计数和随机符合计数之比可达22.8,偏振纠缠干涉条纹可见度为0.87。
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