标签:#量子光学

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可分辨边带冷却

可分辨边带冷却()是一种激光冷却技术,旨在将强束缚于势阱中的原子或离子冷却至多普勒冷却极限之下,甚至达到其运动量子基态。实现粒子的零点能状态具有基础研究价值;此外,以高概率将粒子制备(初始化)至特定的运动量子态,对于量子光学与量子计算领域的量子态操控实验至关重要。 历史 现代意义上的“可分辨边带冷却”方案,通常认为由戴维·J·瓦恩兰(D. J. Wineland)和汉斯·德默尔特(H. Dehmelt)在其1975年题为“Propose…

非經典光

非经典光是指不能用经典电动力学描述的光,其特性需要通过量子化的电磁场以及量子力学来进行描述。非经典光具有被称作的非经典噪声特性,这种特性可以在量子光学的基础上来进行理解。 最为常见的非经典光状态有以下几种: 在单个正交分量上具有较小的噪声。常见的几种压缩态光在单个分量上要么具有较小的振幅噪声,要么具有较小的相位噪声,但在其他分量上噪声则较大。 (或称光子数态)是指系统的光子数是已知的,但相位却尚不确定的状态。 格劳伯-苏德尔辛P表象 光…

汉伯里·布朗及特维斯效应

汉伯里·布朗及特维斯效应();由于量子力学的相干性,将一束不相干的光分成二束,它们的强度也能发生干涉,这种现象称为「汉伯里·布朗及特维斯效应」。它是由和这两人于1956年发现的。此后,相干和不相干的一束光为二个探测器接受强度相干的现象,统称为「汉伯里·布朗及特维斯效应」。 经典的干涉仪是以观察二束相位相干的光的干涉而工作的。自发现「汉伯里·布朗及特维斯效应」后,也可利用此效应制成光强度相干的干涉仪。测量有距离的星角大小。现在,物理学家依…