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文檔簡介
1、量子信息是量子力學(xué)與信息理論相互交叉的一門新型學(xué)科,由于量子信息有著經(jīng)典信息無法比擬的優(yōu)勢,科學(xué)家們對量子信息研究給予了極大的關(guān)注。具有正交分量量子關(guān)聯(lián)的連續(xù)變量糾纏態(tài)光場是研究量子信息的基礎(chǔ),自從其誕生開始就被廣泛地應(yīng)用于量子信息研究之中。隨著最近量子信息研究的深入開展,為了能夠?qū)崿F(xiàn)高質(zhì)量的信息傳遞和遠(yuǎn)距離的量子通信,必須首先制備具有高關(guān)聯(lián)度的糾纏態(tài)光場,非簡并光學(xué)參量放大器(NOPA)是產(chǎn)生EPR糾纏態(tài)光場的一種有效手段,但由于受光
2、學(xué)元件和晶體的制約,僅僅依靠改善單個(gè)NOPA的質(zhì)量來提高糾纏態(tài)光場的糾纏度很難滿足目前實(shí)際的應(yīng)用要求,所以研究通過糾纏增強(qiáng)實(shí)現(xiàn)糾纏態(tài)光場糾纏度提高就有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。為此本文分別討論了相敏操控和相干反饋控制這兩種方法對EPR糾纏態(tài)光場糾纏增強(qiáng)的影響,這將為今后量子信息的進(jìn)一步發(fā)展提供了一種新的制備高糾纏度糾纏態(tài)光場的選擇。
本文的主要內(nèi)容包括:
(1)分析了利用相敏操控的NOPA實(shí)現(xiàn)對注入EPR糾纏態(tài)光場
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