RU2554615C2 - Способ генерации пространственных состояний белла - Google Patents

Способ генерации пространственных состояний белла Download PDF

Info

Publication number
RU2554615C2
RU2554615C2 RU2013144621/28A RU2013144621A RU2554615C2 RU 2554615 C2 RU2554615 C2 RU 2554615C2 RU 2013144621/28 A RU2013144621/28 A RU 2013144621/28A RU 2013144621 A RU2013144621 A RU 2013144621A RU 2554615 C2 RU2554615 C2 RU 2554615C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spatial
phase
mode
modes
light
Prior art date
Application number
RU2013144621/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013144621A (ru
Inventor
Станислав Сергеевич Страупе
Сергей Павлович Кулик
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ)
Priority to RU2013144621/28A priority Critical patent/RU2554615C2/ru
Publication of RU2013144621A publication Critical patent/RU2013144621A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2554615C2 publication Critical patent/RU2554615C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)
  • Lasers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области управления интенсивностью, цветом, фазой, поляризацией или направлением света. Сущность способа состоит в том, что угловой спектр генерируемого оптического двухфотонного излучения меняют в зависимости от пространственного профиля изменения интенсивности лазерной накачки. Предлагаемый способ позволяет генерировать максимально перепутанные состояния Белла пар фотонов в двумерном подпространстве параксиальных мод с единичной четностью. Ключевой особенностью метода является использование лазерной накачки в высших пространственных модах в режиме жесткой фокусировки. Технически, метод основан на адаптивной подстройке фазового фронта лазерной накачки с помощью активного пространственного фазового модулятора света. Этот подстроенный фронт за счет условий фазового синхронизма в нелинейном кристалле генерирует форму амплитуды бифотона соответствующей пространственному состоянию Белла. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области управления интенсивностью, цветом, фазой, поляризацией или направлением света.
Из уровня техники в данной области известен способ формирования одномодовой структуры пространственного спектра двухфотонного излучения, рождающегося при спонтанном параметрическом рассеянии света в нелинейном кристалле (см. статью М. Minozzi, S. Bonora, А.V. Sergienko, G. Vallone, P. Villoresi, Optimization of Two-Photon Wavefunction in Parametric Down Conversion by Adaptive Optics Control of the Pump Radiation, опубликованную 15 февраля 2013 года в журнале Optics Letters, Vol.38, №4, p.489-491).
Принципиальным недостатком известного способа формирования пространственной структуры двухфотонного излучения является то, что он не позволяет создавать сильно перепутанные двухкомпонентные квантовые состояния, которые называют состояниями Белла и которые играют ведущую роль при создании элементов квантовой связи.
Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в том, что в пучок лазерной накачки устанавливается адаптивный элемент, например, пространственный модулятор света, который формирует специальный профиль пространственного изменения излучения лазерной накачки.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе формирования пространственного спектра двухфотонного излучения, включающем лазер оптической накачки, системы формирования углового спектра лазера оптической накачки, нелинейный кристалл-преобразователь, в котором генерируется спонтанное параметрическое рассеяния света, пространственный спектр излучения лазера оптической накачки формируют в первой пространственной моде Эрмита-Гаусса в режиме жесткой фокусировки, так чтобы угловая расходимость лазера оптической накачки совпадала по величине с угловой расходимостью спонтанного параметрического рассеяния света.
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг.1 показана схема генерации пространственных состояний Белла при помощи формирования пространственной структуры пучка лазера оптической накачки.
На фиг.2 показан пример фазовой голограммы, преобразующей фундаментальную гауссову моду лазерной накачки в моду Эрмита-Гаусса HG10, которая обеспечивает формирование пространственного состояния Белла в двухфотонном излучении на выходе нелинейного кристалла-преобразователя. Вносимая фаза кодируется насыщенностью серого цвета: темные полосы отвечают сдвигу фазы 180 град, светлые - сдвигу фазы 0 град.
Разработка эффективных методов создания оптических полей в неклассических состояниях - одна из основных прикладных задач современной квантовой оптики. Данный способ основан на использовании пространственных состояний бифотонных пар, рождающихся в процессе СПР. Вектор состояния пары фотонов, рождающихся в таком процессе, имеет вид:
Figure 00000001
Это состояние удобно представить в виде разложения по дискретному базису параксиальных мод, выбранных специальным образом - так называемому базису мод Шмидта. Моды Шмидта определяются как собственные функции интегрального оператора с ядром F(k1,k2), что физически соответствует базису, в котором редуцированная однофотонная матрица плотности диагональна. Рассмотрим реальный вид амплитуды бифотона, соответствующий коллинеарному частотно-вырожденному режиму спонтанного параметрического рассеяния типа I:
Figure 00000002
В работе [1] было показано, что в приближении, соответствующем замене, функции sinc(.) в выражении для амплитуды бифотона на Гауссову функцию с соответствующим перемасштабированием, выражения для модовых функций мод Шмидта могут быть в явном виде получены аналитически. Эти модовые функции представляют собой хорошо известный ортогональный набор функций Гаусса-Эрмита (или Гаусса-Лагерра, в зависимости от выбора системы координат).
Основным параметром, определяющим форму угловой амплитуды бифотона, является количество мод Шмидта, дающих существенный вклад в разложение. По порядку величины этот параметр равен отношению
Figure 00000003
ширины углового спектра накачки и угловой ширины синхронизма в кристалле. В случае b=а излучение параметрического рассеяния одномодовое и каждый из фотонов находится в чистом пространственном состоянии. В реальности приближение двойной гауссоиды работает далеко не всегда, причем в режиме, близком к одномодовому, требующем сильной фокусировки накачки, различия довольно существенны. Однако в работе [2] было продемонстрировано, что, используя адаптивную коррекцию фазового фронта накачки, можно модифицировать ее угловой спектр таким образом, чтобы генерация параметрического рассеяния была одномодовой и в реальных условиях. Генерация пространственно-одномодовых пучков - лишь промежуточный этап на пути к контролируемому созданию пространственных состояний двухфотонного излучения или бифотонов с контролируемым модовым составом. Опираясь на результаты работы [2], мы предлагаем метод получения более сложных пространственных состояний - максимально перепутанных пространственных состояний Белла.
Предлагаемый способ позволяет генерировать максимально перепутанные состояния Белла пар фотонов в двумерном подпространстве параксиальных мод с единичной четностью. Ключевой особенностью метода является использование лазерной накачки в высших пространственных модах в режиме жесткой фокусировки (b=а). Для пояснения основной идеи метода рассмотрим сначала форму амплитуды в двухгауссовом приближении. Пусть угловой спектр пучка лазерной накачки описывается функцией Гаусса-Эрмита
Figure 00000004
. Тогда разложение углового спектра по модам Гаусса-Эрмита будет иметь вид:
Figure 00000005
где коэффициенты
Figure 00000006
определяются модой лазерной накачки при условии сохранения пространственной четности в процессе спонтанного параметрического рассеяния. Простейшим нетривиальным и наиболее важным для нас случаем является случай {n,m}={0,1} - накачка в одной из мод первого порядка. Пусть для определенности n=1, m=0, если при этом выполнено условие а=b, то разложение для амплитуды бифотона принимает вид:
Figure 00000007
Такая форма амплитуды бифотона соответствует пространственному состоянию Белла. Отметим еще раз, что такое простое выражение получено при двух условиях: надлежащая фокусировка лазерной накачки, соответствующая числу Шмидта, равному единице при гауссовой лазерной накачке, и справедливость аппроксимации выражения для амплитуды бифотона двойной гауссоидой. Первое условие на практике всегда может быть выполнено, выполнения второго можно добиться адаптивной подстройкой фазового фронта лазерной накачки с помощью активного пространственного фазового модулятора света.
Пример схемы для реализации предлагаемого способа приведен на Фиг.1. В качестве лазерной накачки используется излучение полупроводникового лазерного диода на длине волны 405 нм. Излучение лазерной накачки проходит через модовый фильтр, состоящий из одномодового волокна 3 и коллимирующих объективов 2, после пространственной фильтрации угловой спектр лазерного пучка с высокой степенью точности является гауссовым. Для преобразования пучка в HG10 моду используется жидкокристаллический пространственный модулятор света 5, позволяющий вносить в пучок произвольную пространственно-распределенную фазовую задержку. Для достижения высокого качества преобразования используется фазовая голограмма, представляющая собой специально рассчитанную фазовую дифракционную решетку, позволяющую получить как фазовую, так и амплитудную модуляцию выходного пучка в первом порядке дифракции. Примерный вид фазовой голограммы, преобразующей фундаментальную гауссову моду в моду HG10, изображен на Фиг.2. Перед модулятором установлен дополнительный телескоп 4, расширяющий пучок для оптимального использования рабочей области модулятора. Пучок в нулевом дифракционном порядке блокируется, а первый дифракционный порядок фокусируется в нелинейный кристалл 7 при использовании зеркал 13. Фокусное расстояние фокусирующей линзы 6 выбирается в зависимости от длины и типа используемого кристалла, так чтобы выполнялось условие b=а (например, для кристалла ВВО длиной 2 мм с коллинеарным частотно-вырожденным синхронизмом типа II она составляет 150 мм). На выходе из кристалла пучок коллимируется линзой, фильтруется интерференционным фильтром 9 и делится на светоделителе 10 (поляризационном в случае использования синхронизма типа II, неполяризационном для синхронизма типа I). После светоделителя индексы 1 и 2 в выражении (4) соответствуют проходящему 11 и отраженному 12 каналу.
Для повышения качества и эффективности генерации пространственного белловского состояния угловой спектр накачки должен быть модифицирован, для компенсации искажений, вызванных негауссовой формой реального углового спектра спонтанного параметрического рассеяния. Таким образом, оптимальный угловой спектр лазерной накачки должен иметь вид:
Figure 00000008
где коэффициенты εnm должны быть выбраны таким образом, чтобы пространственное состояние бифотонной пары на выходе схемы было максимально близко к требуемому состоянию Белла. В отличие от работы [2], где оптимизация проводилась по всем сегментам деформируемого зеркала, соответствующим отдельным пикселям жидкокристаллического фазового модулятора в нашей схеме, мы предлагаем проводить оптимизацию в пространстве коэффициентов εnm. Это позволит значительно сократить вычислительные ресурсы, уменьшая размерность пространства параметров до количества существенный мод в разложении, которое в рассматриваемом условии жесткой фокусировки невелико (~10). В рассмотренном в работе [2] случае критерием оптимизации была близость выходного однофотонного состояния к гауссовскому. Фазовая голограмма, соответствующая оптимальным значениям εnm, строится исходя из результатов предварительного численного расчета, а затем адаптивно корректируется четом реальных данных, получаемых в измерительной схеме.
Способ может быть осуществлен с помощью другого аналогичного устройства, изменяющего оптические характеристики пространственного профиля лазерной накачки, подаваемой на нелинейный кристалл-преобразователь.
Краткое описание чертежей
Фиг.1. Схема генерации пространственных состояний Белла при помощи формирования пространственной структуры пучка лазера оптической накачки.
1 - лазерный диод; 2 - коллимирующие объективы; 3 - одномодовое волокно; 4 - телескоп; 5 - пространственный модулятор света; 6, 8 - фокусирующие линзы; 7 - нелинейный кристалл; 9 - фильтр; 10 - светоделитель; 11, 12 - проходящий и отраженный каналы светоделителя; 13 - вспомогательные зеркала.
Фиг.2. Пример фазовой голограммы, преобразующей фундаментальную гауссову моду лазерной накачки в моду Эрмита-Гаусса HG10, которая обеспечивает формирование пространственного состояния Белла в двухфотонном излучении на выходе нелинейного кристалла-преобразователя. Темные полосы отвечают сдвигу фазы 180 град, светлые - сдвигу фазы 0 град.
Список литературы
1. S.S. Straupe, D.P. Ivanov, A.A. Kalinkin, I.В. Bobrov, S.P. Kulik. Angular Schmidt modes in spontaneous parametric down-conversion. Physical Review A, Vol.83, №6, 060302(R) (2011).
2. M. Minozzi, S. Bonora, A.V. Sergienko, G. Vallone, P. Villoresi. Optimization of Two-Photon Wavefunction in Parametric Down Conversion by Adaptive Optics Control of the Pump Radiation, Optics Letters, Vol.38, №4, p.489-491 (2013).

Claims (1)

  1. Способ генерации максимально перепутанных пространственных состояний Белла, включающий лазер оптической накачки, системы формирования углового спектра лазера оптической накачки, нелинейный кристалл-преобразователь, в котором генерируется спонтанное параметрическое рассеяния света, отличающийся тем, что пространственный спектр излучения лазера оптической накачки формируют в первой пространственной моде Эрмита-Гаусса в режиме жесткой фокусировки, так чтобы угловая расходимость лазера оптической накачки совпадала по величине с угловой расходимостью спонтанного параметрического рассеяния света.
RU2013144621/28A 2013-10-04 2013-10-04 Способ генерации пространственных состояний белла RU2554615C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144621/28A RU2554615C2 (ru) 2013-10-04 2013-10-04 Способ генерации пространственных состояний белла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144621/28A RU2554615C2 (ru) 2013-10-04 2013-10-04 Способ генерации пространственных состояний белла

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013144621A RU2013144621A (ru) 2015-04-10
RU2554615C2 true RU2554615C2 (ru) 2015-06-27

Family

ID=53282490

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013144621/28A RU2554615C2 (ru) 2013-10-04 2013-10-04 Способ генерации пространственных состояний белла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2554615C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626167C1 (ru) * 2016-09-08 2017-07-21 Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии" Схемы генерации модифицированных гхц состояний
RU2636808C1 (ru) * 2016-06-30 2017-11-28 Общество С Ограниченной Ответственностью "Лаборатория Оптико-Электронных Приборов" Способ и устройство источника поляризационно-перепутанных фотонов с максимально возможной степенью перепутанности
RU2734455C1 (ru) * 2019-10-31 2020-10-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Учебно-научный лабораторный стенд для квантовой оптики и квантовой информатики
RU209514U1 (ru) * 2021-07-13 2022-03-16 Диомид Дмитриевич Бакуров Волоконно-оптический источник запутанных фотонов

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107479189B (zh) * 2017-08-14 2019-08-06 中国科学院西安光学精密机械研究所 基于角谱调控的非傍轴自加速光束产生方法及产生装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7220954B2 (en) * 2005-01-27 2007-05-22 Georgia Tech Research Corporation Quantum state transfer between matter and light
CA2636394A1 (en) * 2008-08-01 2010-02-01 Gerard Voon Quantum teleportation
US7683361B2 (en) * 2004-04-20 2010-03-23 Japan Science & Technology Agency Method for generating quantum-entangled photon pairs
US8228507B2 (en) * 2007-08-18 2012-07-24 Japan Science And Technology Agency Quantum entanglement generating system and method, and quantum entanglement generating and detecting system and method

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7683361B2 (en) * 2004-04-20 2010-03-23 Japan Science & Technology Agency Method for generating quantum-entangled photon pairs
US7220954B2 (en) * 2005-01-27 2007-05-22 Georgia Tech Research Corporation Quantum state transfer between matter and light
US8228507B2 (en) * 2007-08-18 2012-07-24 Japan Science And Technology Agency Quantum entanglement generating system and method, and quantum entanglement generating and detecting system and method
CA2636394A1 (en) * 2008-08-01 2010-02-01 Gerard Voon Quantum teleportation

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2636808C1 (ru) * 2016-06-30 2017-11-28 Общество С Ограниченной Ответственностью "Лаборатория Оптико-Электронных Приборов" Способ и устройство источника поляризационно-перепутанных фотонов с максимально возможной степенью перепутанности
RU2626167C1 (ru) * 2016-09-08 2017-07-21 Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии" Схемы генерации модифицированных гхц состояний
RU2734455C1 (ru) * 2019-10-31 2020-10-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Учебно-научный лабораторный стенд для квантовой оптики и квантовой информатики
WO2021086236A1 (ru) * 2019-10-31 2021-05-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" Учебно-научный лабораторный стенд для квантовой оптики и квантовой информатики
RU209514U1 (ru) * 2021-07-13 2022-03-16 Диомид Дмитриевич Бакуров Волоконно-оптический источник запутанных фотонов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013144621A (ru) 2015-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2554615C2 (ru) Способ генерации пространственных состояний белла
JP6807897B2 (ja) レーザのスペクトル帯域幅の低減
Zhou et al. Coherent beam combining of fiber amplifiers using stochastic parallel gradient descent algorithm and its application
CN109164663B (zh) 一种小型化纠缠源及其制备方法、以及设备无关量子随机数发生器
US20210159660A1 (en) Laser light source and laser projector with laser light source
Zhi et al. Realization of large energy proportion in the central lobe by coherent beam combination based on conformal projection system
US8576479B2 (en) Up-conversion of electromagnetic radiation within a wavelength range
Piccardo et al. Broadband control of topological–spectral correlations in space–time beams
Monirabbasi et al. Adaptive control in an adaptive optics experiment
CN105514786B (zh) 一种阶次可调的半腔内生成矢量光束的方法与系统
Billaud et al. Optimal coherent beam combining based on multi-plane light conversion for high throughput optical feeder links
US20230251189A1 (en) Pulse shaping using diffractive network device with modular diffractive layers
Sroor et al. Amplification of higher order Poincaré sphere beams through Nd: YLF and Nd: YAG crystals
KR102441594B1 (ko) 배열식 0형 ppKTP 크리스탈을 이용한 다중 파장 결합 기반 고효율 양자 광원 및 얽힘 광자쌍 생성 방법
Li et al. Generation of focal patterns with uniform intensity distribution from speckle by Hadamard-genetic algorithm
Liu et al. A broadband low-chromatic-aberration single grating Offner stretcher by 3D analysis
CN109656028A (zh) 一种产生无衍射光的系统及方法
CN115683365A (zh) 一种基于量子频率上转换的可调谐量子拍频干涉装置
Groff et al. Broadband focal plane wavefront control of amplitude and phase aberrations
Liang et al. High-precision beam shaper for coherent and incoherent light using a DLP spatial light modulator
CN107248691B (zh) 基于数字微镜装置的可编程控制的超短脉冲光纤激光器
Mauch et al. Application of μ-synthesis based H∞-control for adaptive optics in laser material processing
Castelletto et al. Two-photon mode preparation and matching efficiency: definition, measurement, and optimization
Katkovnik et al. A novel binary and multilevel phase masks for enhanced depth-of-focus infrared imaging
TWI802893B (zh) 消除零階繞射光線的方法與系統

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20220224

Effective date: 20220224