连续变量量子纠缠源中自动调节经典增益的装置和方法

    公开(公告)号:CN103149773B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201310081935.2

    申请日:2013-03-14

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G02F1/39 G02F1/35

    摘要: 本发明提供了一种连续变量量子纠缠源中自动调节经典增益的装置及方法,所述装置包括光学参量放大器,光学参量放大器中放置工作温度可调的非线性晶体;还包括光电探测器、中央处理器、温度控制器,光电探测器将光学参量放大器透射的光信号转换为电信号,并通过模/数转换器输入中央处理器,中央处理器输出的信号经数/模转换器输入温度控制器,通过温度控制器控制非线性晶体的温度;所述自动调节经典增益的方法:通过用光电探测器监视光学参量放大器的透射信号,利用探测结果调节非线性晶体的工作温度,使透射信号的峰-峰值最大,即为经典增益最大;该装置解决了现有连续变量量子纠缠源不易操作的问题,为其从实验室走向市场奠定了基础。

    一种连续变量量子纠缠源产生装置

    公开(公告)号:CN103176329B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310125998.3

    申请日:2013-04-11

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G02F1/39 G02F1/35

    摘要: 本发明提供了一种连续变量量子纠缠源产生装置,包括激光器模块、分光耦合模块、激光器参考腔模块、位相调制器、光学参量放大器锁定模块、反位相调节与锁定模块、隔离器与光束整形模块、光学参量放大器模块、探测系统模块和贝尔态直接探测系统模块;所述的各模块均固定在各自的底板上,并进行密封处理后依次固定于纠缠源总底板的相应位置;其中所述的光学参量放大器模块中非线性晶体加盖聚砜套进行保温。该纠缠源产生装置有利于提高纠缠源产生装置的稳定性、可靠性、可操作性、可更换性,易于产品化和批量生产等。

    一种锁定两束同频率激光到任意位相的方法

    公开(公告)号:CN104332816A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410690155.2

    申请日:2014-11-26

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/10

    摘要: 本发明提供了一种锁定两束同频率激光到任意位相的方法,此方法包括以下步骤:选定一束激光作为辅助光束,利用光学分束器将辅助光束分为两束:第一辅助光束和第二辅助光束;将第一被锁定光束与第一辅助光束的相对相位稳定到固定值;稳定第二被锁定光束与第二辅助光束的相对相位,通过改变第二解调信号源的相位,可以将第二被锁定光束与第二辅助光束之间的相对相位稳定到任意值。第一被锁定光束与第二被锁定光束之间的相对相位随第二被锁定光束与第二辅助光束之间的相对位相改变,从而实现第一被锁定光束与第二被锁定光束之间的相对相位到任意相位。该方法装置简单,操作方便,实用性强,可以锁定两束同频率激光到任意位相。

    一种快速、精确地调节两束激光干涉的方法

    公开(公告)号:CN104111121A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410371489.3

    申请日:2014-07-30

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01J9/02

    摘要: 本发明提供了一种快速、精确地调节两束激光干涉的方法,此方法包括以下步骤:在两束激光发生干涉的光学分束器的一臂上加入第六导光镜,在第六导光镜和第一探测器之间放置一个非简并光学腔;用透镜组a变换激光束a的横模尺寸,使激光束a与非简并光学腔的本征模实现模式匹配;用透镜组b变换激光束b的横模尺寸,使激光束b与非简并光学腔的本征模实现模式匹配;扫描上述两束激光的相对相位,由第二或第三探测器观察并验证干涉效率。该方法装置简单,操作方便,实用性强,调节干涉精度高。

    一种面向空间引力波探测的低噪声泵浦源驱动装置

    公开(公告)号:CN118017349A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410165536.2

    申请日:2024-02-05

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S5/042 H01S5/024 G01V7/00

    摘要: 本发明属于空间引力波探测技术领域,其公开了一种面向空间引力波探测的低噪声泵浦源驱动装置。高精度电压基准源输入到电流驱动模块中经过运算放大器U1处理作为MOS管的预设电压,电流采样模块对电流驱动模块输出电流进行取样,同时采样电阻使用温控系统进行高精度温度控制,然后输出实时电压到电流反馈模块中与预设电压进行比较并形成电压误差信号,电压误差信号通过运算放大器U1进行动态调节为驱动激光二极管提供稳定电流。本发明通过实验探究及分析泵浦驱动源在毫赫兹频段的噪声来源,针对取样电阻进行精密控温以及优化供电机制等措施来提高驱动源鲁棒性,进而保证泵浦源的低噪声输出,满足空间引力波探测中激光噪声抑制需求。

    一种提取真空边模的装置和方法

    公开(公告)号:CN113189768A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110390863.4

    申请日:2021-04-12

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G02B27/00

    摘要: 本发明属于光学技术领域,具体为一种提取真空边模的装置和方法,利用一束相干辅助光与压缩光场边模进行拍频,调整辅助光的频率,使其与边带频率相差滤波腔的一个自由光谱区,将滤波腔通过PDH技术锁定到辅助光频率上,由于腔的共振频率是简并的,因此压缩光的边带也可与滤波腔共振,实现共振输出。此方法得到的边模与辅助光不同频,因此辅助光与压缩光场的边带并不会发生干涉,也不会引入额外的相干光的经典噪声,输出的压缩光场边模仍为真空模式,即获得了纯净的真空边模。本发明方法装置简单,操作方便,且不会引入额外的相位噪声,可以将真空边模锁定到滤波腔上提取所需的边带,获得真空边模进行后续的探测。

    一种减小剩余振幅调制的共振型电光调制器

    公开(公告)号:CN112649975A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011614931.2

    申请日:2020-12-30

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G02F1/03

    摘要: 本发明公开了一种减小剩余振幅调制的共振型电光调制器,属于光学调制技术领域。本发明共振型电光调制器包括底座、绝缘垫片、温控铜炉、电路板底座、LC共振电路板、双层盖和电路板外壳,各个组件之间通过螺钉连接形成闭合空间,其中温控铜炉还包括温控铜炉外壳、TEC半导体制冷器、隔热片、温控铜炉盖、温控铜炉座、楔形晶体、走线隔热片、DC电极端温控铜炉外底座和AC电极端。本发明提供的一种减小剩余振幅调制的共振型电光调制器,提高电光调制装置的调制性能,减小相位调制中的剩余振幅调制,且减小外部温度变化对调制器性能的影响。

    一种可温控的电光振幅调制器及测试方法

    公开(公告)号:CN110907136B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201911151557.4

    申请日:2019-11-21

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01M11/00 G01M11/02 G02F1/03

    摘要: 本发明属于激光调制技术领域,具体涉及一种可温控的电光振幅调制器及测试方法。本发明目的在于提高电光振幅调制的线性调制性能,且减小外部温度变化对调制器性能的影响,本发明包括一号底座,在所述一号底座上设有绝缘垫片,所述缘垫片为长方体结构,在所述绝缘垫片上设有二号底座,且使得二号底座的一边与绝缘垫片的一边贴合,其余三边留有间隙,本发明通过装置和测试方法的结合使用,对振幅调制器的线性工作区和信号幅度进行优化,提高了振幅调制的线性调制性能,得到较好的振幅调制信号,增强了调制器的实施效果。

    一种基于多纠缠边带模式的量子通信装置

    公开(公告)号:CN111585659A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010366016.X

    申请日:2020-04-30

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H04B10/70 H04B10/63

    摘要: 本发明公开了一种基于多纠缠边带模式的量子通信装置,包括有相干激光系统、量子压缩光源、辅助光制备系统、正边带滤波系统、负边带滤波系统、信息编码系统、本地振荡光制备系统、平衡零拍探测系统,本发明使用了纠缠模式对进行量子通信,由于每个用户编码以及解码的信号存在纠缠特性,故量子通信具有很高安全性以及量子信道的通信容量以及信噪比可以突破相应的散粒噪声限制。

    一种同时产生压缩态光场以及纠缠态光场的装置

    公开(公告)号:CN111474802A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010389156.9

    申请日:2020-05-09

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G02F1/35

    摘要: 本发明公开了一种同时产生压缩态光场以及纠缠态光场的装置,包括有双波长激光器、光学参量腔、光学滤波腔、高频光电调制系统、平衡零拍探测系统,可以实现基于一个光学参量腔同时产生压缩态光场以及纠缠态光场,进而分别进行相关量子光学实验验证,实现量子光源多功能化,最大限度节约量子资源,为进一步量子光源实用化提供技术支持和方案。