[发明专利]一种准连续量子压缩真空态光场产生装置有效

专利信息
申请号: 201910349725.4 申请日: 2019-04-28
公开(公告)号: CN110133941B 公开(公告)日: 2020-08-04
发明(设计)人: 田龙;郑耀辉;田宇航;王雅君 申请(专利权)人: 山西大学
主分类号: G02F2/00 分类号: G02F2/00;G02F1/39
代理公司: 太原晋科知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 14110 代理人: 赵江艳
地址: 030006*** 国省代码: 山西;14
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摘要:
搜索关键词: 一种 连续 量子 压缩 真空 态光场 产生 装置
【说明书】:

发明属于非经典光场领域,公开了一种准连续量子压缩真空态光场产生装置,包括激光器、光学参量放大器、探测模块和扫描锁定模块,光学参量放大器包括OPO腔、第一移相器、第二移相器;激光器射出的种子光入射到OPO腔产生压缩光,OPO腔的腔前反射信号被第一探测器探测,激光器射出的泵浦光经第一移相器后入射到OPO腔,从OPO腔射出的泵浦光和压缩光被第二探测器探测;激光器射出的本底光经第二移相器后与OPO腔射出的压缩光经分束器合光后被平衡零拍探测器探测;扫描锁定模块用于将OPO腔长、泵浦光与种子光的相位锁定,以及压缩光与本底光的相位锁定。本发明可稳定运行并产生压缩度高于10dB的准连续压缩真空态光场。

技术领域

本发明涉及一种连续变量非经典光场的产生装置,具体是一种准连续的连续变量量子压缩真空态光场产生装置。

背景技术

在连续变量量子信息学科中,压缩真空态光场是最重要的非经典光场之一。真空压缩真空态光场可以应用在超越衍射极限的量子成像,光谱测量以及引力波探测中,此外,还可以用于产生薛定谔猫态以及Einstein-Podolsky-Rosen纠缠态并应用于连续变量量子信息中。所有上述这些压缩真空态光场的应用都首先要求制备出具有很高压缩度以及稳定的压缩真空态光场。

目前,有很多实验制备压缩真空态的方法,比如:基于二阶非线性的参量下转换过程产生压缩真空态光场,基于三阶非线性的四波混频过程产生压缩光,以及其它方法。基于参量下转换过程产生压缩真空态的方法是目前为止最有效的方法之一,并且是制备压缩度最高的压缩真空态光场的方法。

为了制备高质量的压缩真空态光场,就必须尽可能降低光学参量腔的内腔损耗,传播损耗以及相对位相的抖动,这就必须尽可能的少用腔镜的数量以及利用高效的锁定回路。半整块腔型结构成为制备高压缩度压缩真空态光场的最佳腔型之一,本发明就是基于半整块腔型结构制备压缩真空态光场。在压缩真空态光场的产生过程中如果有种子光的相干成分参与作用时,会不可避免的将种子光的噪声引入到压缩真空态光场中,导致所制备的压缩真空态光场的压缩度降低,随着分析频率的降低,由于激光强度噪声的增加,这种影响会变得尤为严重,直到不能再产生压缩为止。但是如果没有种子光注入到光学参量振荡腔中,就无法直接提取腔以及位相的误差信号进行腔长以及位相的锁定。所以在传统制备压缩真空态光场时,传统方法是不注入种子光的前提下,手动调节加载在腔镜压电陶瓷上的偏置电压来间接实现光学参量振荡腔与压缩真空态光场之间的共振。传统方法的缺点是稳定性差,不能满足实际应用的要求。

发明内容

本发明克服现有技术存在的不足,所要解决的技术问题为:提供一种准连续量子压缩真空态光场产生装置。

为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种准连续量子压缩真空态光场产生装置,包括激光器、光学参量放大器、探测模块、扫描锁定模块,所述光学参量放大器包括OPO腔、第一移相器、第二移相器,所述探测模块包括第一探测器、第二探测器和平衡零拍探测器;所述激光器射出的种子光入射到所述OPO腔产生压缩光,所述OPO腔的腔前反射信号被所述第一探测器探测,所述激光器射出的泵浦光经第一移相器后入射到所述OPO腔,从所述OPO腔射出的泵浦光和压缩光被所述第二探测器探测;所述激光器射出的本底光经第二移相器后与所述OPO腔射出的压缩光经分束器合光后被所述平衡零拍探测器探测;所述扫描锁定模块的输入端与所述第一探测器、第二探测器和平衡零拍探测器连接,输出端分别与所述OPO腔上的压电陶瓷,第一移相器和第二移相器连接,用于根据所述第一探测器的探测信号,将OPO腔长锁定,还用于根据所述第二探测器的探测信号,将泵浦光与种子光的相位锁定,以及用于根据所述平衡零拍探测器的探测信号,将压缩光与本底光的相位锁定。

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