声)是指除了信号光以外,其他误触发引起的计数,包括环境杂散光、电噪声等。环境杂散光可以通过前置滤波片等方法进行人为消除,电噪声这种设备自身的噪声,无法进行人为消除,只能依赖探测器本身性能。因此探测器自身的暗计数以及探测效率直接性的影响了是否能够探测到并有效接收Z终光响应脉冲的光子且不会被淹没在噪声中。2001年俄罗斯莫斯科师范大学 Gol’tsman小组利用5nm厚度的氮化铌(NbN)薄膜制成的单根直纳米线条成功实现了从可见光到近红外光子的探测由此开启了SNSPD研究的先河,而后,该小组成立的俄罗斯SCONTEL国产黄色在线观看,二十多年来一直致力于超导纳米线单光子探测器的研究,不断地在技术上取得了新的突 ...
的优势在于其信号光和闲散光可以在很大范围内变化,二者之间的关系由相位匹配条件决定。因此可以得到普通激光器很难或者不能产生的波长(例如,中红外,远红外或者太赫兹光谱区域),并且也可以实现很大范围的波长调谐(通常通过改变相位匹配条件)。因此OPO特别适用于激光光谱学。光参量振荡器一个限制条件是它需要具有很高光强和空间相干性的泵浦源。因此,通常需要采用一个激光器来泵浦OPO,由于不能直接采用激光二极管,该系统变得相对较复杂,包好一个激光二极管,一个二极管泵浦的固态激光器和实际的OPO.图2.环形谐振腔的光参量振荡器大多数OPO都是单共振的,即谐振腔的共振波长为信号光波长或者闲散光波长,而不是对两者都 ...
频光分别称为信号光(signal)和闲置光(idler)。当信号光和闲置光初始均处于真空态时,则称为自发参量下转换(SPDC)。一般要求参量下转换过程满足所谓的位相匹配条件,即能量守恒条件和动量 守恒条件。我们用下标p、s、i分别表示泵浦光(pump),信号光(signal)、闲置光(idler),则能量守恒条件和动量守恒条件分别为:其中,w表示频率,k表示波矢量。描述非简并参量下转换过程的相互作用哈密顿量为:其中,χ(2)是二阶非线性极化率;和分别表示k光的光子产生和湮灭算符。一般来说,泵浦场较强,可作经典描述(称为参量近似),于是上式变为:其中,η∝χ(2)Ep,Ep为泵浦光的振幅。实际上 ...
550nm的信号光和调谐的780nm或810nm泵浦源进行相互作用,获得可调谐的绿光波长。国产成人在线观看免费网站:1550nm级联三倍频、量子光学:量子纠缠等差频 DFG差频同样是涉及到两个输入光子(f1、f2)之间的相互作用,频率较低的信号光子激发泵浦光子,发射一个信号光子和频率为(f1-f2)的输出光子。在这个过程中,两个信号光子和一个输出光子出射,产生放大的信号光场。也被称为是光参量放大(OPA)。国产成人在线观看免费网站:中红光光谱学、环境监测、激光雷达LIDAR和激光对抗光学参量产生/振荡 OPG/OPOOPG与上面其他非线性过程zui大的区别在于,其中只有一个泵浦源(fs+fi)入射到非线性晶体中,由一个光子分解为两个 ...
纠缠的闲置和信号光子分别被发送到标记为Alice和Bob的接收站。每个站点的一个读出干涉仪将所有光谱带投影到一个复合的时间-相位基础上。从这里开始,DWDM将能量-时间纠缠的光子对分成光谱通道。使用100GHz间隔的密集波分复用器(DWDM)模块将每个频率通道引导到不同的光纤中。实验中采用两个超导纳米线单光子探测器(SNSPDs)进行光子到达时间的测量,并分辨通过多路复用技术产生的多个高可见度通道对。在实验中使用的ITU信道。用相同颜色突出显示的信道对遵守SPDC的相位和泵浦能量匹配条件。为了评估Alice的DWDM复用器的全部16个信道(27-42),Bob的8通道DWDM被替换为具有可调谐 ...
的纠缠闲置和信号光子分别被发送到标记为Alice和Bob的接收站。每个接收站的一个读出干涉仪将所有光谱带投影到一个复合的时间-相位基础上。在这里,DWDM将能量-时间纠缠的光子对分成光谱通道。使用100GHz间隔的密集波分复用器(DWDM)模块将每个频率通道引导到不同的光纤中。实验中采用两个超导纳米线单光子探测器(SNSPDs)进行光子到达时间的测量,并分辨通过多路复用技术产生的多个高可见度通道对。在实验中使用的ITU信道。用相同颜色突出显示的信道对遵守SPDC的相位和泵浦能量匹配条件。为了评估Alice的DWDM复用器的全部16个信道(27-42),Bob的8通道DWDM被替换为具有可调谐谐 ...
滤光片前后的信号光谱及滤光片的传递函数实验结果我们首先测量了背靠背的性能,结果如图4所示,图4显示了背靠背操作时的误码率和光信噪比(OSNR)。结果表明,在误码率约为2.0×10-3处存在误差层。使用7%的开销硬决策转发纠错(FEC)代码(导致净比特率为98.80Gb/s),我们可以实现OSNR大于26dB的无错误操作;如果使用20%开销的硬判决FEC码(净比特率为88.10Gb/s),则可以在OSNR大于20.3dB的情况下实现无错误操作。图4 在背靠背组中的BER与OSNR7%和20%硬决策FEC下的BER分别为3.8×10-3和1.5×10-2然后我们测量了信号的传输性能。我们改变了每个 ...
较长的光子(信号光子和闲置光子)。图1. PPKTP晶体中的自发参量下转换(SPDC)过程。在我们的实验设置中,我们在PPKTP晶体中实现II类准相位匹配过程,如图2所示。此过程将405 nm的水平偏振泵浦光子转换成两个810 nm的光子,它们一个是垂直方向偏振,另一个是水平方向偏振。图2. PPKTP晶体中的II类准相位匹配过程。理论上,信号光子和闲置光子几乎同时发射,这使得它们的符合计数出现一个非常窄的峰。在本指南中,我们将演示如何在实际的量子光学系统中使用Moku:Pro实现光子对的符合计数。图3. 使用Moku:Pro进行单光子对符合计数的实验系统搭建。如图3所示,我们使用长波通滤光片 ...
多称偏振态。信号光在光纤中传输的过程中,由于受到外界条件变化的影响,其偏振态可能沿光纤轴向发生变化,这对某些国产成人在线观看免费网站场合可能影响严重。例如,在相干光纤通信中,要求本振光与信号光的偏振态保持一致,否则接收灵敏度将大为下降;另一方面,偏振态因受到外界条件变化的调制而发生改变的这一特性,也可以被利用来构成光纤传感器,从而发挥独到的作用。一、光纤内部光的偏振态对多模光纤无须考虑偏振问题;但对单模光纤,偏振态在传输过程中发生改变则是重要特征,应予以高度重视。实际光纤的制作不可能绝对完善;另外在外部环境的作用下,其对称轴不可能绝对理想。例如,光纤芯产生椭圆变形或光纤内部具有残余应力等。这将使两正交的偏振模相位 ...
中心频率低于信号光谱,如图2(b)所示。在直接调制激光中,高强度符号相对于低强度符号发生蓝移。当我们以图2(b)所示的方式对齐滤波器和信号波长时,信号的红移部分(低强度符号)比蓝移部分(高强度符号)衰减更高。如图2(a)插图所示,等间隔的4级电驱动信号产生等强度间隔的4PAM光信号,经过滤光片后,由于滤光片的调频/调幅转换,光信号强度电平成为二次间隔。这导致了等间隔的幅度电平,可以显著提高相干探测系统的性能。图2(b)显示,在-50dB范围内,两个VCSELs具有稳定的单模工作和输出波长,没有观测到其他模式。经调制后,-30db处的光信号带宽约为0.5nm。图2(a)实验设置DAC:数模转换器 ...
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