多光子态的干涉和区分.doc
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附件2论文中英文摘要作者姓名:孙方稳论文题目:多光子态的干涉和区分作者简介:孙方稳,男,1979年10月出生,2004年9月师从于中国科学技术大学郭光灿教授,于2007年6月获博士学位。中文摘要光学,作为一种工具,在物理学的基础研究和各种应用领域中都发挥着巨大的作用。特别是在激光被发明后,很多重要的研究和发现都是以它为基础完成的。而光的相干性研究又是光学应用的基础,对于研究物理学基础领域例如各种物质与光的相互作用有重要的用处;在应用领域,光的相干性研究对于高精密测量、图象处理等都有重要的推动作用。此外,在
多光子纠缠态的高阶双缝和多缝干涉.docx
多光子纠缠态的高阶双缝和多缝干涉多光子纠缠态的高阶双缝和多缝干涉摘要:在本论文中,我们将探讨多光子纠缠态在高阶双缝和多缝干涉中的应用。首先,我们将介绍基本的多光子纠缠态概念,并描述纠缠态的产生过程。随后,我们将介绍高阶双缝实验和多缝干涉实验的原理,并讨论多光子纠缠态在这些实验中的应用。最后,我们将总结多光子纠缠态在高阶双缝和多缝干涉中的优势和挑战,并探讨未来可能的发展方向。1.引言在光学干涉实验中,双缝干涉是一个经典的实验现象。当一束单色光通过两个狭缝时,光的波动性会导致在屏幕上观察到明暗条纹的干涉图样。
多光子纠缠态的高阶双缝和多缝干涉的任务书.docx
多光子纠缠态的高阶双缝和多缝干涉的任务书任务书:多光子纠缠态的高阶双缝和多缝干涉一、任务背景多光子纠缠态是一种量子力学的特殊态,光子之间的纠缠关系能够引发一系列有趣的现象和应用。其中,高阶双缝和多缝干涉是多光子纠缠态的重要应用之一。本任务旨在深入了解多光子纠缠态以及其在高阶双缝和多缝干涉中的特性和机制,并阐述其在量子信息科学中的潜在应用。二、任务内容1.多光子纠缠态的基本概念和性质:介绍多光子纠缠态的定义、产生方法以及常见的性质,如纠缠度、干涉效应等。2.高阶双缝干涉:详细讲解高阶双缝干涉的原理和机制,以
量子纠缠的非局域性和多光子纠缠态的制备,区分及应用.docx
量子纠缠的非局域性和多光子纠缠态的制备,区分及应用量子纠缠是量子力学的一个核心概念。在量子力学中,纠缠是指两个或多个量子系统之间的一种特殊的相互作用,使得它们的状态之间发生无法经典解释的关系。量子纠缠的非局域性是指两个纠缠的量子系统之间的相互作用,不受它们之间距离的限制。同时,多光子纠缠态是一种特殊的量子纠缠的状态,它有着广泛的应用,例如量子通信和量子计算等领域。首先,让我们来了解什么是量子纠缠。量子物理中,一个纠缠的系统是指它们之间相互作用的波函数(或状态)无法被分解成两个系统的波函数的乘积形式。这种相
中间态引入量子干涉的多光子共振多波混频的中期报告.docx
中间态引入量子干涉的多光子共振多波混频的中期报告共振多波混频(RMHF)是当前受到广泛研究的非线性光学现象之一。在RMHF中,多个泵浦光子与一个信号光子发生非线性相互作用,产生一个表面波和一个反向信号,这一现象被称为光学混频。在一般的RMHF中,信号光子被产生于第三阶非线性效应,即三阶非线性极化,这会导致相当高的阈值功率和弱的混合效率。为了解决这一问题,可以使用共振RMHF。共振RMHF是一种非线性光学现象,其中信号光子被产生于第二阶非线性极化,即二阶非线性极化。这可以在相对较低的功率下实现高混合效率。然