Advertisement

关于自发参量下转换宽光谱分布的实验探究

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:PDF


简介:
本研究聚焦于自发参量下转换过程中的宽光谱特性,通过实验手段探索其产生机制与分布规律,为量子光学领域提供新的理论依据和应用前景。 研究相关光子光场的光谱分布对基于自发参量下转换的光电探测器宽波段辐射定标具有重要意义。为此,建立了相关的测量实验系统。具体来说,在355纳米连续波激光的作用下抽运BBO晶体以产生I类非共线自发参量下转换,并利用光子计数技术来测定相关光子在晶体后端的光谱分布情况。我们发现,所测得的相关光子光谱带宽为259纳米(从550到808纳米)。实验数据与理论模型预测的结果高度吻合,相对误差小于百分之二。这表明,在可见至近红外波段内相关光子具有广泛的光谱分布特性,该发现对于光电探测器的宽带定标应用前景广阔。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 优质
    本研究聚焦于自发参量下转换过程中的宽光谱特性,通过实验手段探索其产生机制与分布规律,为量子光学领域提供新的理论依据和应用前景。 研究相关光子光场的光谱分布对基于自发参量下转换的光电探测器宽波段辐射定标具有重要意义。为此,建立了相关的测量实验系统。具体来说,在355纳米连续波激光的作用下抽运BBO晶体以产生I类非共线自发参量下转换,并利用光子计数技术来测定相关光子在晶体后端的光谱分布情况。我们发现,所测得的相关光子光谱带宽为259纳米(从550到808纳米)。实验数据与理论模型预测的结果高度吻合,相对误差小于百分之二。这表明,在可见至近红外波段内相关光子具有广泛的光谱分布特性,该发现对于光电探测器的宽带定标应用前景广阔。
  • 纠缠子对在特性
    优质
    简介:本文探讨了纠缠光子对在自发参量下转换过程中的独特性质,分析其在量子信息科学中的潜在应用价值。 通过II型自发参量下转换制备纠缠光子对,并在Mathematica环境下分析频率纠缠、频率关联、量子干涉特性及脉冲和晶体参数的影响。结果表明,在连续光抽运条件下,可以获得最大的频率纠缠度和最高的干涉可见度;当脉冲光的频宽固定时,随着非线性晶体厚度增大,双光子联合光谱变窄,频率纠缠度增加而不可区分性减小,导致干涉可见度下降;若保持非线性晶体厚度不变,则随脉冲光频宽减少,联合光谱同样会变窄,但此时频率纠缠度和不可区分性均提高,并使干涉可见度上升。此外,通过调整不同的联合光谱函数参数可以实现双光子的频率反关联、不相关以及正相关的特性。 自发参量下转换(SPDC)是一种常见的量子光学现象,在此过程中一个高能泵浦光子分裂为两个能量较低且在偏振方向上相互垂直的低能光子,从而形成纠缠态。这种状态是量子信息科学的重要资源,应用于如量子通信、计算和隐形传态等领域。 本段落主要研究了II型SPDC过程中的频率纠缠特性,并使用Mathematica软件进行了深入分析。研究表明,在连续抽运条件下可以获得最大化的频率纠缠度与干涉可见度;当脉冲光频宽固定时,增加非线性晶体厚度会导致双光子联合光谱变窄、频率纠缠程度增强但不可区分性降低,从而影响到量子干涉的效率;而在保持非线性晶体厚度不变的情况下,则可通过减小脉冲光频宽实现同样的效果,并且此时的不可区分性和干涉可见度都会有所改善。 此外,通过改变联合光谱函数参数可以控制双光子对之间的频率关联特性,在一定条件下能够从反相关到不相关再到正相关的转变。这些不同的频率关联特性对于量子信息处理的应用至关重要,例如在密集编码和隐形传态中具有特定需求。 该研究揭示了脉冲与晶体参数变化如何影响纠缠光子的性质,并为优化纠缠光源的设计提供了理论依据。通过精确控制实验条件,科学家能够制备出符合所需特性的纠缠光子对,这对于量子通信网络、计算及精密测量等领域的发展有着重要意义。同时这些发现也为深入研究非经典光学现象和探索量子物理基本原理奠定了坚实的基础。
  • RGB波长
    优质
    本文探讨了RGB颜色模型中的红绿蓝三色分量与其对应的光谱波长之间的相互关系及转换方法。 使用MFC实现了波长与RGB的转换,并显示出颜色。
  • RGB LED可见通信
    优质
    本研究旨在通过实验探索RGB LED在可见光通信技术中的应用潜力与性能特点,以期为未来室内短距离无线通信提供新思路。 为了实现可见光通信技术的照明与通信双重功能,本研究结合了脉冲位置调制(PPM)、色移键控调制方式(CSK)以及现场可编程门阵列(FPGA)硬件算法,提出了一种基于RGB LED应用的优化型脉冲位置调制方法(RGB CPPM)。设计并实现了发送端恒流驱动电路、光学天线模块和LED热管理方案,并对接收端的各种信号处理电路进行了开发。通过搭建实验系统进行测试,验证了电路的有效性,并分析了波形、误码率及照度等数据,最终证明该系统的可行性和实用性。
  • 辨率析系统设计
    优质
    本项目致力于研发一种新型高分辨率宽光谱光谱分析系统,旨在实现对不同波长范围内的光线进行精确测量与高效解析。该系统能够广泛应用于科学研究、环境监测及工业检测等多个领域,为用户提供全面的光谱数据支持和深入的数据分析能力。 结合光学像差理论与光栅色散原理,并采用像元分辨率匹配方法,本段落提出了一种设计宽光谱高分辨率Czerny-Turner型光栅光谱仪初始结构的方法。在考虑机械加工装调及通光效率的基础上,该方法被应用于波长范围为200~1000 nm、分辨率为0.01 nm的光学系统中。通过ZEMAX软件对设计进行了仿真和优化,结果表明此设计方案能够满足光谱探测范围、分辨率以及通光孔径等各项要求,并且仪器的设计性能均符合指标需求。
  • 热力耦合熔覆数值模拟及
    优质
    本研究聚焦于热力耦合效应下的激光熔覆技术,通过数值模拟与实验方法深入探讨其物理机制和工艺优化,旨在提升材料表面改性效果。 基于热-结构间接耦合非线性有限元分析,在不同的激光工艺参数下,利用ANSYS生死单元技术对激光熔覆的温度场和应力场进行了数值模拟。研究了激光功率与扫描速度对温度场及应力场分布规律的影响。结果表明:通过分析有限元模型中的温度分布规律以及试件金相组织形貌特征,验证了该模型的有效性;熔覆层的温度变化经历脉冲式急速上升和双曲线形状下降两个阶段;在激光沿其扫描方向上,多个节点处的温度-时间曲线显示峰值逐渐增大。此外,在基体与熔覆层结合面中部沿Z轴方向,固定端应力较大,而基底中部沿X轴方向应力呈现W状对称分布;自由端中部沿Y轴方向,则在熔覆层和基材结合处易产生显著的应力集中及突变现象。
  • 散列法
    优质
    本研究通过实验探讨了不同散列函数和处理冲突方法对数据存储效率的影响,旨在优化散列表性能。 在散列法中,构造散列函数的方法多种多样,并且对于同一散列函数解决冲突的方式也可以有所不同。这两者是影响查询算法性能的关键因素。通过实验观察几种典型的散列函数构造方法以及不同的解决冲突方式对查询性能的影响,可以更好地理解这些技术的应用效果。
  • 单模激在多模纤中传输
    优质
    本研究通过实验探索了单模激光在多模光纤中的传播特性,分析其传输效率及模式竞争现象,为优化光纤通信系统提供理论依据和技术支持。 本段落利用CCD光束分析仪研究了经过大芯径多模光纤传输后的出射光束,并从输出光斑能量分布及出射光束质量两方面进行了深入探讨,揭示了多模光纤的光传输特性。实验中使用单模激光作为测试光源,对不同芯径和长度的多模光纤进行了一系列传输实验。 研究结果表明:多模光纤能够对入射光束起到整形作用,主要表现为光束的质量下降以及能量分布趋向均匀化。此外,这种效果的程度与所使用的多模光纤参数密切相关:即当使用更大芯径的光纤时,传输后的光束质量会显著降低,并且匀化效果更加明显;同时,在一定范围内,随着光纤长度增加,其匀化作用也会相应增强。 基于以上发现,多模光纤可为单模光源提供一种简单有效的整形方案。通过选择不同参数的多模光纤可以获得具有特定特性的准均匀光束,从而满足特殊激光加工的需求。
  • 叠印拉格特性
    优质
    本研究聚焦于叠印光纤布拉格光栅(FBG)的谱特性,通过理论与实验结合的方法,深入探讨其反射谱的变化规律及影响因素。 叠印光纤布拉格光栅的谱特性研究
  • MATLAB环境函数极值.pdf
    优质
    本论文在MATLAB环境中进行,通过多种算法探讨求解函数极值的方法,并进行了详细的实验分析和比较。 利用MATLAB操作平台的命令函数和绘图语句解决微积分中的抽象且难以理解的一元函数极值问题。通过具体的例子展示两种求解极值的方法,并借助MATLAB的强大作图功能将这些问题可视化,同时提供一种程序设计思路来求任意二阶可导的一元函数的极值。