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Rubidium resonant squeezed light from a diode-pumped optical-parametric oscillator

机译:铷共振压缩来自二极管泵浦光参量振荡器的光

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摘要

La luz comprimida (squeezed light) es uno de los componentes importantes de los experimentos de memorias cuánticas. Un almacenamiento eficientede la luz comprimida en una colectividad de átomos exige que la luz (comprimida) sea resonante a la línea espectral de absorción. El láser de diodopuede acceder a una amplia clase de líneas espectrales dado al amplio rango de longitudes de onda accesibles. Por lo tanto, el uso de fuentes de luz comprimida basadas en láseres de diodo ampliaría el número de los posibles experimentos. Además, los láseres de diodo reúnen muchas buenascaracterísticas como son su construcción robusta y compacta, simplicidad y bajo precio. La única desventaja de los láseres diodo es el ruido de la fase que resulta en un ensanchamiento de sus líneas espectrales.Esta tesis describe estudios experimentales y teóricos de generación de estados de luz omprimida en cuadratura y polarización, adecuados para lainteracción con átomos de rubidio. En ese ocumento damos una atención especial al ruido de fase y sus efectos en el grado de compresión de la luzy los métodos para lograr luz comprimida en presencia de ruido de fase generado en el láser de diodo.La tesis está estructurada de la siguiente manera:El primer capítulo presenta las ideas generales de la conversión paramétrica de frecuencia (parametric downconversion) en un oscilador paramétricoóptico. Aquí derivamos la descripción teórica de la luz comprimida en un oscilador paramétrico óptico operado por debajo del nivel umbral.El segundo capítulo describe el aparato experimental. Primero, damos una descripción detallada del diseño de la cavidad paramétrica óptica yresumimos las propiedades del cristal no lineal. A continuación, pasamos a describir el láser y los sistemas usados para la estabilización del sistemaláser y de la cavidad del oscilador. En el tercero se discute la ganancia de amplificación y la eficiencia de detección. Por último damos una descripcióngeneral del experimento y presentamos los resultados en la compresión cuántica ("squeezing") de la luz.El último capítulo analiza los efectos de ruido de fase en el "squeezing" de cuadratura y describe una técnica para eliminar su efecto. Primero,discutimos el origen del ruido de fase para sistemas de láser de diodo. Segundo, derivamos el grado observable de "squeezing", teniendo en cuentalos efectos de fluctuaciones cuasi-estacionarias de frecuencia. Por último, mostramos cómo los efectos del ruido de fase pueden ser eliminados ycomparamos la predicción teórica con nuestros resultados experimentales.El resultado de este proyecto es una fuente de luz no-clásica resonante con la transición atómica del rubidio. Caracterizamos el "squeezing" del estadode vacío cuántico resultante. El máximo grado de compresión logrado en el experimento fue 2.5dB por debajo del nivel de ruido cuántico. Ademásrealizamos un análisis del efecto que el ruido de fase tiene en el grado de compresión. Los resultados de este análisis mostraron que en presencia deruido de fase se espera que el "squeezing" dependa del retardo relativo entre el haz de luz comprimida y el oscilador local. Comprobamosexperimentalmente esta hipótesis y medimos el grado de compresión como una función del retardo entre la luz comprimida y el oscilador local. Losresultados experimentales obtenidos fueron consistentes con la teoría.Aparte de construir una fuente luz comprimida resonante con rubidio, hemos probado que el láser de diodo es una fuente adecuada para la producciónde luz comprimida. Hemos proporcionado una teoría que trata el efecto de ruido de fase en el grado de compresión de la luz en un osciladorparamétrico óptico. El aparato experimental presentado aquí utiliza técnicas estándar que podrían ser aplicadas a una variedad de otras longitudes de ondas.
机译:压缩光是量子记忆实验的重要组成部分之一。有效地存储原子集合中的压缩光需要(压缩)光在吸收光谱线上产生共振。给定广泛的可访问波长范围,二极管激光器可以访问各种各样的光谱线。因此,使用基于二极管激光器的压缩光源将扩大可能的实验数量。此外,二极管激光器具有许多良好的功能,例如坚固耐用,结构紧凑,价格低廉。二极管激光器唯一的缺点是相位噪声会导致其光谱线变宽,本文描述了正交和偏振受压光态产生的实验和理论研究,适用于与atoms原子的相互作用。在本文中,我们特别注意相位噪声及其对光压缩程度的影响以及在存在二极管激光器产生的相位噪声的情况下实现压缩光的方法。论文的结构如下:第一章介绍了参数光学振荡器中参数下变频的一般思想。在这里,我们得出了在阈值以下工作的光参量振荡器中压缩光的理论描述,第二章介绍了实验装置。首先,我们对光学参量腔的设计进行了详细描述,并总结了非线性玻璃的特性。接下来,我们继续描述激光器和用于稳定激光器系统和振荡器腔的系统。第三,讨论了放大增益和检测效率。最后,我们对实验进行了总体描述,并给出了光的量子压缩(“压缩”)结果;最后一章分析了正交压缩中相位噪声的影响,并介绍了消除其影响的技术。首先,我们讨论二极管激光系统的相位噪声源。其次,考虑到准平稳频率波动的影响,我们得出了“压缩”的可观察程度。最后,我们展示了如何消除相位噪声的影响,并将理论预测与我们的实验结果进行了比较。该项目的结果是与atomic原子跃迁共振的非经典光源。我们表征了产生的量子真空状态的“压缩”。实验中获得的最大压缩度比量子噪声水平低2.5dB。此外,我们分析了相位噪声对压缩程度的影响。分析的结果表明,在存在相位噪声的情况下,压缩的可能性取决于压缩光束和本地振荡器之间的相对延迟。我们通过实验验证了这一假设,并测量了压缩程度与压缩光和本地振荡器之间延迟的关系。实验结果与理论相符,除了建立building谐振压缩光源外,我们还证明了二极管激光器是产生压缩光的合适光源。我们提供了一种理论,该理论处理相位噪声对光学参量振荡器中光压缩程度的影响。此处介绍的实验设备使用可应用于多种其他波长的标准技术。

著录项

  • 作者

    Predojevic, Ana;

  • 作者单位
  • 年度 2009
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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