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量子存储介质中光场的量子噪声特性研究 量子存储介质是一种新型的储存信息的技术,利用原子或者离子等微观粒子的量子属性来实现高效、安全、可靠的信息存储和传输。同时,量子存储介质的应用也推动了光学量子计算的发展,因此对于量子存储介质中光场的量子噪声特性的研究具有重要意义。 光场的量子噪声是光学实验中经常涉及到的概念,它是指光场中由于光子数涨落所导致的特定波长下光强度的涨落。光场的量子噪声与光场的经典噪声是不同的,量子噪声表现出粒子特性,而经典噪声表现出波动特性。光场的量子噪声通常用标准量子极限(SQL)来表示。SQL是指精密测量中由于光场的量子噪声而无法达到的最低测量误差。因此,降低光场的量子噪声对于光传输和光计算技术的应用具有十分重要的意义。 针对量子存储介质中光场的量子噪声特性,最初是由R.G.Beausoleil等人提出了一种量子存储介质的新模型,在这种模型中,用量子点与光当场相互作用的均匀介质来储存光的状态,并进一步探讨了在此模型下光噪声的电子谱和功率谱等特性。后来,Duan等人研究了利用氧化铝介质储存激光和利用双模腔(DMI)储存激光两种情况下光场的噪声性质,结果表明,用氧化铝介质储存激光时,光场的量子噪声与储存时间有关,而双模腔中获得的静态过程可以显著地减小光的量子噪声。 进一步地,Walker等人探究了多粒子态的光场噪声特性,利用蒸镍磁共振技术进行实验,测定了单粒子和双粒子态的光场噪声。实验结果表明,在存储与读回的过程中,光场的量子噪声取决于光场与储存介质相互作用的信息,因此可以通过优化存储程序的参数,来减小在光场传输过程中的量子噪声。 总之,量子存储介质中光场的量子噪声特性研究对于光计算技术和量子通信的发展具有重要的作用。未来,人们可以通过更加深入的理论和实验研究探究更多量子存储介质储存光场的量子噪声特性,并且相信这种储存方式将在信息科学领域中得到更为广泛的应用。