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文檔簡介
1、量子成像自二十世紀(jì)九十年代被發(fā)現(xiàn)后,由于其新奇的非局域特性引發(fā)了物理學(xué)界極大的興趣。量子成像是新興的量子信息與成像光學(xué)的交叉前沿?zé)狳c,在生命科學(xué)、信息技術(shù)、國防軍事等領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。近年來可見光波段經(jīng)典熱光場的量子成像已有大量的研究工作并取得了重要的進(jìn)展。另外,量子成像的研究一方面向著短波的方向推進(jìn),如基于X射線的量子成像;另一方面費(fèi)米子的量子成像也吸引了大量的關(guān)注,如熱中子、電子等。
量子糾纏是存在于多子系量子系
2、統(tǒng)中的一種奇妙現(xiàn)象,即對一個子系統(tǒng)的測量結(jié)果無法獨立于對其他子系統(tǒng)的測量參數(shù)。以糾纏雙光子為例,無論兩個光子相距多遠(yuǎn),它們都保持著特別的關(guān)聯(lián)性,即當(dāng)其中一個被操作而狀態(tài)發(fā)生變化時,另一個也會即刻發(fā)生相應(yīng)的狀態(tài)變化。量子糾纏無論對于一些基本物理問題的檢驗,還是對于實際應(yīng)用,如量子通信、量子計算,都有著極其重要的意義。
自發(fā)參量下轉(zhuǎn)換是制備糾纏雙光子源最常用的手段,它利用非線性晶體的二階非線性效應(yīng),可以產(chǎn)生極化糾纏、角動量糾纏
3、、時間-能量糾纏。自發(fā)參量下轉(zhuǎn)換過程中,滿足能量守恒和動量守恒,因此產(chǎn)生的兩個光子在時間和空間上有著一定的關(guān)聯(lián)性質(zhì)。
經(jīng)典光學(xué)成像空間分辨率受制于瑞利衍射極限,即受光學(xué)設(shè)備及波長限制。理論計算表明:在量子成像架構(gòu)下,當(dāng)使用N光子糾纏源時,成像的空間分辨率比起經(jīng)典光學(xué)提高N倍。隨著超高亮度多光子糾纏源制備技術(shù)的發(fā)展,多光子量子成像成為可能。
本論文研究了糾纏雙光子源的量子成像,從理論和實驗上深入探討了糾纏光源性
4、質(zhì)及成像架構(gòu)對量子成像的影響。為將來三光子甚至四光子糾纏源量子成像實驗進(jìn)行相關(guān)理論及技術(shù)準(zhǔn)備。論文的主要研究內(nèi)容及創(chuàng)新點如下:
1.從理論上分析了糾纏光源特性對量子干涉成像的影響。對于自發(fā)參量下轉(zhuǎn)換方法制備的糾纏光源,針對相位匹配提出并分析了兩種數(shù)學(xué)模型。通過數(shù)值模擬發(fā)現(xiàn)對于實際量子成像所用非線性晶體,兩種模型是等價的。
2.設(shè)計基于Ⅱ型非共線參量下轉(zhuǎn)換糾纏光源的量子成像實驗平臺,包括量子糾纏光源的制備、數(shù)據(jù)
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