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文檔簡介
1、從二十世紀(jì)五十年代中期開始,英國科學(xué)家Hanbury Brown和Twiss第一次報道了關(guān)于熱光場的光學(xué)二階干涉效應(yīng)以后,光學(xué)高階干涉效應(yīng)逐漸地引起了物理學(xué)界的廣泛興趣。而后這一新穎的光學(xué)干涉效應(yīng)便以這兩位科學(xué)家的名字命名為HBT效應(yīng)即熱光的聚束效應(yīng)。正是熱光聚束效應(yīng)與傳統(tǒng)光學(xué)干涉理論的不相容性,促使物理學(xué)家們爭相解釋其背后的原因。在1963年,Glauber教授提出了‘光子相干的量子理論’,成功地解釋了實(shí)驗(yàn)上出現(xiàn)的一階、二階、高階等干
2、涉效應(yīng),并且在經(jīng)歷40多年的實(shí)踐檢驗(yàn)后于2005年獲得諾貝爾物理學(xué)獎。因此Glauber的光子相干理論就成為了目前最為流行的量子光學(xué)基本理論。事實(shí)上,HBT效應(yīng)出現(xiàn)后,起初提出的各種解釋都不同程度地引起了質(zhì)疑,并沒有一個能夠完全令人信服而被廣泛接受的答案。雖然存在一些爭議,但這并不妨礙光子相干理論的后續(xù)發(fā)展與實(shí)踐應(yīng)用。一方面,在探測光場特性的時候,高階干涉效應(yīng)得到的測量結(jié)果能反應(yīng)出光場本身的特性,因此可以區(qū)別經(jīng)典光源還是量子光源。如反聚
3、束效應(yīng)是對單光子源監(jiān)測的一種有力手段。另一方面,不同光場、不同裝置下的高階效應(yīng)可以實(shí)現(xiàn)很多實(shí)踐應(yīng)用,如鬼成像、鬼干涉,量子通信等。
通過對HBT效應(yīng)的理論與實(shí)驗(yàn)研究,我們認(rèn)識到了熱光聚束峰的出現(xiàn)可以看作是光源面內(nèi)任意兩點(diǎn)之間形成的二階干涉效應(yīng)的疊加。在遠(yuǎn)場探測面處可以通過符合計數(shù)測量得到聚束峰。這個認(rèn)識促使我們考慮設(shè)計獨(dú)特分布的熱光源,能夠在探測面處獲得周期性的聚束峰。首先,我們模擬了一維分立熱光源,并且通過理論計算發(fā)現(xiàn),在遠(yuǎn)
4、場處的探測面上能夠得到周期性的聚束峰。為了在實(shí)驗(yàn)上實(shí)現(xiàn)這一設(shè)想,我們借助相位型空間光調(diào)制器 phase-SLM設(shè)計出一維分立的熱光源,并在其遠(yuǎn)場觀測面處測量得到了周期性的聚束峰。這一實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,獨(dú)特設(shè)計的分立熱光源能夠在遠(yuǎn)場探測面處形成周期性HBT效應(yīng)。另外,通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,在一維分立熱光源中引入缺陷后聚束峰發(fā)生劈裂;二維分立熱光源中同樣也能夠產(chǎn)生二維周期性HBT效應(yīng)。
鬼成像作為HBT效應(yīng)最直接的應(yīng)用之一往往需要兩臂共同使用
5、,再進(jìn)行符合測量,從而得到物像。我們發(fā)現(xiàn),上述提到的周期性聚束效應(yīng)能夠?qū)⒐硐裱b置從雙臂簡化為單臂。借助實(shí)驗(yàn),這一設(shè)想得到了證實(shí)。我們首先通過phase-SLM設(shè)計出二維分立熱光源,然后通過具有空間分辨能力的探測器同時充當(dāng)點(diǎn)探測器和桶探測器進(jìn)行符合測量,最終得到物像。
概括起來,我們設(shè)計了分立熱光源。基于這種獨(dú)特的光源,我們在一維、二維情形下均觀測到了周期性的聚束效應(yīng)。這一周期性聚束效應(yīng)能夠用來簡化熱光鬼像裝置,用單臂裝置取代了
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