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Rb原子记忆波段到通讯波段的频率转换研究

发布时间:2021-11-22 03:10
  量子通信网络由量子节点和量子信道构成。在量子节点上进行量子态的操控,其对应的是原子记忆波段;然而原子记忆波段的工作波长在光纤(量子信道)中的传输损耗很大,不利于远距离的信息传输。在本文中,我们选用周期极化铌酸锂波导晶体作为非线性介质,利用差频技术实现了铷原子D1线795 nm波段到1 621 nm波段的频率转换,并研究了频率转换效率随实验参数的变化关系。 

【文章来源】:量子光学学报. 2020,26(04)北大核心

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

Rb原子记忆波段到通讯波段的频率转换研究


差频过程示意图

装置图,装置图,泵浦光,效率


我们测量了转换效率随泵浦光功率变化曲线,如图3所示。图中纵坐标为PPLN转换效率,横坐标为作用在晶体上的泵浦光功率,PPLN的温度保持在59 ℃。泵浦光功率越强,转换效率越高。当泵浦功率为600 mW时,转换效率为12.8%。由于选用的PPLN波导是光纤耦合型,600 mW的输入已达到光纤器件的最大承受功率,所以没有测量到高泵浦功率下的波导转化的饱和状态。图3 转换效率随泵浦光功率变化

效率,泵浦光,功率,温度


图2 实验装置图为了测量整个装置的转换效率特性,我们测量了转换效率随PPLN波导温度的变化曲线,如图4所示。纵坐标为PPLN转换效率,横坐标为PPLN晶体控温的温度。转换效率随温度呈现振荡变化,其振荡趋势与Sinc平方成正比,与理论公式(11)相符。当对应温度为59℃时,得到最大转换效率12.8%,此转换效率仅仅考虑了信号光的插损、波导耦合损耗以及滤波片透过率得到。

【参考文献】:
期刊论文
[1]Quantum frequency down-conversion of single photons at 1552 nm from single InAs quantum dot[J]. 马奔,魏思航,陈泽升,尚向军,倪海桥,牛智川.  Chinese Physics B. 2018(09)
[2]Generation of polarization-entangled photon pairs in a cold atomic ensemble[J]. Yuelong Wu,Shujing Li,Wei Ge,Zhongxiao Xu,Long Tian,Hai Wang.  Science Bulletin. 2016(04)
[3]ASON光网络中的全光波长变换技术[J]. 林鹏,闻和,周博俊,顾畹仪.  光电子技术. 2005(03)



本文编号:3510814

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