基于单光子探测光场统计性质的的研究

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1、万方数据PhotonStatisticalPropertiesofLightFieldsBasedonSingle-PhotonDetectionAthesissubmittedforthedegreeofPh.DatShanxiUniversityThesisbyYuanLiSupervisorProf.TiancaiZhangStateKeyLaboratoryofQuantumOpticsandQuantumOpticsDevicesInstituteofOpto—ElectronicsJune2009II万方数据中文摘要中文摘要对光场各种经典和非经典现象的物理本质的研究是量子光学的重要

2、研究方向之一。在量子力学中,密度算符可以完全地描述一个光场量子态。通过不同的实验方法对量子态进行测量,可以得到关于密度算符矩阵元的一些信息,从这些信息中,我们能够了解各种光场量子态的不同性质。量子态测量的方法有很多种,这些方法从不同的方面反映了光场的性质。如通过关联测量能够得到光场的相干度的实验,通过光子计数方法可以得到光场的光子数分布,通过零拍探测技术能够获得光场的振幅(位相)信息,等等。根据实验系统和探测方式的不同,这些测量方法又分为连续和离散两种过程。在连续测量中探测器将光强转为光电流,而离散测量中探测器是在光子水平上对光子流进行光子计数,此时探测器将探测到的光子转换为相应的电脉冲输出。

3、由于这种离散探测技术可以响应单个光子,是目前为止最灵敏的光学测试手段,使其在现代量子光学实验中有广泛的应用。尤其被广泛应用在单粒子操控方面进行灵敏的测试和分析。在最近几年兴起的量子信息中,单光子源及其探测倍受关注。单光子的产生是量子保密通信的基础,目前实验上已经通过单分子,中性原子、被俘获的离子、量子点、掺杂的金刚石色心等多种方法实现了单光子源,利用单光子探测技术可以有效地判断和检验辐射单光子源的质量。光子干涉实验一直是量子光学研究的热门课题,通过这类实验可以使人们更加深刻地了解光的本性,在类似实验中,单光子探测技术是必不可少的一部分。单光子测量作为一种典型的非高斯测量,它在量子态的条件制备中

4、也具有重要的意义。由此可以看出,单光子探测技术在量子光学的微弱光探测领域中已经显示出诱人的前景。研究如何通过高效快速的单光子探测手段获得光场的性质是一个重要的课题。除此之外,单光子探测技术作为一种很好的弱光检测方法许多领域中都有着广泛的应用,如高分辨率的光谱测量、非破坏性物质分析、生物发光、放射探测、高能物理、天文测光等领域。单光子探测要求探测器对单个光子有很高的响应灵敏度,同时要求探测器本身的热噪声很低。最近10年,单光子探测器的研制取得了长足的发展,可分辨光子数的探测器以及通讯波段的高效探测途径也在不断发展。目前可以用来做单光子计数的探测器主要有光电倍增管,雪崩式光电二极管,混合型光电二极

5、管。微通道板与电荷耦合器件CCD相结合可以用来做单光子成像。另外,各种超导单光子探测器虽III万方数据基于单光子探测的光场统计性质的研究然正处于研制阶段,但是其在量子效率、计数率、暗计数等方面的参数指标表明这种探测器的诱人前景,而且与半导体单光子探测器相比,这种探测器最大的优点就是可以实现光子数分辨。与此同时,为了解决探测器在红外波段量子效率低的问题,人们还发展了基于频率上转换的单光子探测方式,这种方法是利用非线性晶体通过和频方法将红外光子转换为可见光子,在可见光波段单光子探测的效率更高一些,这种方法的转换效率很高,但是需要高的泵浦功率,目前有人提出使用波导的非线性晶体,可以降低泵浦功率。目前

6、,在实验中最广泛应用的是用雪崩二极管制成的单光子探测器,由于其有诸多优点,如近红外波段量子效率高,暗计数低,工作电压稳定等。我们实验室已经利用单光子计数模块(SPCM-AQR-15,PerkinElmerOptoelectronics)和高速数据采集卡建立了一套光子计数和数据采集分析系统,并且对该系统的基本参数(如探测器的死时间、暗计数)进行了测试和校对。并且理论上利用单光子探测器组成的HBT实验装置分析了背景噪声,SPCM不能同时响应多个光子的特性以及系统探测效率对不同光场量子统计性质的影响,实验上用连续的相干光、热光场对这些理论进行了验证。本文在已有工作的基础上通过理论和实验研究,对我们的

7、单光子探测系统进行不断完善,使其能够更加准确地反映被测光场的性质,利用此探测系统测量了远低于阈值的OPO中产生的关联光子对的二阶相干度。同时,探讨了单光子探测器在Wigner函数的直接获得以及条件测量等实验中的应用,本文完成的主要工作包含以下内容:1.利用单个单光子探测器直接对光子计数的方法,通过改变计数率,调整分辨时间,系统地研究相干光场和热光场的二阶相干度受实验条件的影响。结果表明,在综合考虑

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