量子纠缠态是量子信息科学的核心。连续变量以光学模为基础,量子纠缠具有确定性,可以进行无条件量子信息处理,而且具有探测效率高、数据处理速度快的特点,在量子信息领域具有不可替代的优势。为发展实用化量子信息处理系统、执行量子计算,就必须获得高纠缠度的量子纠缠态光场,同时解决传输损耗对纠缠度的影响。本项目在执行过程中,利用用自己研制的全固态连续单频Nd:YVO4低噪声1.064μm激光激光器泵浦由PPLN晶体构成的单共振光学参量振荡器,通过参量下转换过程获得了1.5μm中红外连续单频可调谐低噪声激光光源,单频输出功率达2W;同时利用激光二极管泵浦Er:Yb:YAB晶体研制全固态低噪声1.5μm连续单频激光器,单频输出功率达430mW。在此基础上,在利用模清洁技术抑制1.5μm连续单频光纤激光器的强度和位相噪声的基础上,通过技术上改善非线性晶体控温精度、谐振腔的锁定精度及光束光之间相对位相波动,在实验上获得稳定的波长位于光通信波段的1.5μm压缩真空态,实测压缩度达3.0±0.1dB(考虑到光路损耗,压缩度达6.8±0.3dB)。
英文主题词Quantum entangled states; All-solid-state cw 1.5 micron laser; Wavelength at telcommunication