【摘 要】
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.该文先对观测前的共振荧光进行无噪声放大,进而研究其时空非经典性质.首先,采用参量放大器在时间域和空间域对单个双能级原子产生的共振荧光进行无噪声放大,所得到的信号光
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.该文先对观测前的共振荧光进行无噪声放大,进而研究其时空非经典性质.首先,采用参量放大器在时间域和空间域对单个双能级原子产生的共振荧光进行无噪声放大,所得到的信号光和闲置光的强度是放大前共振荧光以一定增益系数的放大拷贝.若不考虑自发参量下转换所引进的噪声,放大前后的信噪比并未改变.然后,通过平衡零拍检测对放大后的信号场、闲置场以及二者的叠加场进行研究,分别得到了放大后的信号场和闲置场的时空关联函数.进而,分析了压缩效应等非经典性质.可以发现:压缩效应与荧光场在探测平面上的空间分布的关系与放大前是相同的,关联函数的最小值和压缩效应与放大前的情况相比都是以同一增益系数放大.此增益系数与强度放大的增益系数相同.因此对共振荧光进行无噪声放大后,得到了和放大前相同的光场统计性质,它们并未在参量和大过程中改变,这正是我们想得到的.进一步,还得到了叠加场的关联函数,即信号光和闲置光之间的纠缠.为简单起见,只讨论了叠加场的自相关函数.通过分析和场的几个取特定值的相关函数图,可以发现信号场和闲置场的非经典量子纠纷的分布也是与荧光场在探测平面上的空间分布有关的,在两个场自身涨落很高的地方出现非经典的量子纠缠.
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