液晶空間光調(diào)制器主要由液晶光閥、驅(qū)動(dòng)板、控制軟件組成。其工作原理主要利用液晶的光電效應(yīng),在驅(qū)動(dòng)信號(hào)的控制下,改變加載到盒內(nèi)液晶分子上的電壓,液晶分子發(fā)生偏轉(zhuǎn),雙折射率改變,從而改變讀出光在空間分布的振幅、相位或偏振態(tài)。液晶空間光調(diào)制器可以通過(guò)軟件編程實(shí)現(xiàn)不同的調(diào)制模式,這種可編程性使得其可以在不同的應(yīng)用場(chǎng)景中靈活使用,適應(yīng)不同的光學(xué)需求。由于液晶空間光調(diào)制器的靈活性、高維調(diào)控能力和高精度測(cè)量等優(yōu)勢(shì),能夠有效提升實(shí)驗(yàn)的可操作性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,為研究量子非局域性提供了強(qiáng)有力的工具支持。
論文信息
最近的研究進(jìn)展已經(jīng)將Hardy非局域性原理擴(kuò)展到了多設(shè)置和多維系統(tǒng),以增強(qiáng)量子相關(guān)性。與Hardy非局域性原理相比,Cabello非局域性原理(CNA)能夠更好地闡明量子的非局域性特征。然而,關(guān)于CNA是否可能擴(kuò)展到任意(k,d)場(chǎng)景仍然是一個(gè)懸而未決的問(wèn)題。文章從理論和實(shí)驗(yàn)上回答了這一問(wèn)題。理論上,利用兼容性圖,為高維多設(shè)置CNA構(gòu)建了一個(gè)新的邏輯框架,證明了非局域事件的概率將隨著設(shè)置數(shù)k和維度d的增加而增加。實(shí)驗(yàn)上,利用空間光調(diào)制器(SLM)的可重構(gòu)特性來(lái)實(shí)現(xiàn)糾纏濃縮和測(cè)量。具體地,通過(guò)調(diào)整加載在SLM上的閃耀相位光柵的衍射效率,減小初始態(tài)中概率幅度過(guò)高的OAM模式權(quán)重,使得制備態(tài)與與最優(yōu)量子態(tài)保存一致,從而同時(shí)實(shí)現(xiàn)糾纏濃縮和OAM疊加態(tài)的測(cè)量。通過(guò)這種測(cè)量方案,實(shí)驗(yàn)結(jié)果在(2,4)場(chǎng)景中得到了非局域性事件的概率為20.29%,在(6,2)場(chǎng)景中為28.72%,證明了高維多設(shè)置Cabello定理。本文的工作展示了量子力學(xué)和經(jīng)典理論之間更尖銳的矛盾,超過(guò)了原始Cabello定理對(duì)非局域性概率的限制。
部分實(shí)驗(yàn)過(guò)程及實(shí)驗(yàn)結(jié)果
利用一個(gè)355nm紫外鎖模激光器作為一個(gè)3毫米厚的β-硼酸鋇(BBO)晶體的泵浦源,經(jīng)過(guò)自發(fā)參量下轉(zhuǎn)換過(guò)程產(chǎn)生710nm光子對(duì)。晶體后面放置了一個(gè)長(zhǎng)通濾波器(IF)以阻擋泵浦光束,然后使用一個(gè)非偏振分束器(BS)來(lái)分離信號(hào)光子和閑頻光子。在每個(gè)下轉(zhuǎn)換臂中,一個(gè)由雙透鏡(L1、f1 = 200 mm和L2、f2 = 400 mm)組成的4f系統(tǒng)將BBO的輸出面成像到兩個(gè)SLM(SLM A和SLM B,F(xiàn)SLM-2K70-VIS)上。兩個(gè)SLM上分別加載設(shè)計(jì)的全息圖,用于制備所需的OAM測(cè)量態(tài)和用于實(shí)現(xiàn)糾纏濃縮過(guò)程。隨后,使用另一個(gè)4f系統(tǒng)(L3,f3 = 500 mm和L4,f4 = 4 mm)將SLM面重新成像到與單光子計(jì)數(shù)模塊連接的單模光纖(SMF)的輸入面。此外,在SMF前面放置了兩個(gè)帶寬為10 nm、中心波長(zhǎng)為710 nm的帶通濾波器(BF),以減少對(duì)噪聲光子的檢測(cè)。這兩個(gè)單光子計(jì)數(shù)器的輸出被連接到一個(gè)具有25ns重合時(shí)間窗的重合計(jì)數(shù)電路上。
本實(shí)驗(yàn)中所采用空間光調(diào)制器的參數(shù)規(guī)格如下:
型號(hào) |
FSLM-2K70-P02 |
調(diào)制類型 |
相位型 |
液晶類型 |
反射式 | 灰度等級(jí) |
8位,256階 |
分辨率 |
1920×1080 | 像元大小 | 8μm |
有效區(qū)域 |
0.69" 15.36mm×8.64mm |
填充因子 | 87% |
平整度(PV) |
校準(zhǔn)前:5λ 校準(zhǔn)后:1λ |
平整度(RMS) |
校準(zhǔn)前:1/3λ 校準(zhǔn)后:1/10λ |
刷新頻率 | 60Hz | 響應(yīng)時(shí)間 | ≤16ms |
線性度 | ≥99% | 配向角 | 0° |
相位范圍 |
2π@633nm Max:2.5π@633nm |
光譜范圍 | 400nm-700nm |
Gamma校正 | 支持 | 相位校正 | 支持(450nm/532nm/635nm) |
線性度 | ≥99% | 相位穩(wěn)定度(RMS) | ≤0.13π |
損傷閾值 |
連續(xù): ≤20W/cm2(無(wú)水冷) ≤100W/cm2(水冷) |
衍射效率 |
637nm 72.5%@ L8 75.2%@ L16 82%@ L32 |
面型校正 | 支持(532nm/635nm) | 數(shù)據(jù)接口 | HDMI/DVI |
寫(xiě)在最后
液晶空間光調(diào)制器在量子領(lǐng)域的應(yīng)用方向也非常廣泛。例如,在量子通信領(lǐng)域,利用SLM可以產(chǎn)生和調(diào)制偏振態(tài)或相位,實(shí)現(xiàn)量子態(tài)的編碼和解碼,有望提高量子通信的安全性和效率。在量子干涉、量子隨機(jī)行走等量子光學(xué)實(shí)驗(yàn)中,利用SLM可以創(chuàng)造復(fù)雜的光場(chǎng)并進(jìn)行精確控制,從而驗(yàn)證一些量子力學(xué)的基本原理。還有量子測(cè)量與成像、量子傳感、多集高維量子系統(tǒng)的研究等量子領(lǐng)域,SLM可以發(fā)揮出更大的優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然這對(duì)SLM的精確度和穩(wěn)定度等參數(shù)也提出了更高的要求,我司將繼續(xù)鉆研,不斷創(chuàng)新,不斷突破,以響應(yīng)更多更廣更高的需求。
審核編輯 黃宇
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