量子光學教學套件
原創(chuàng) discovery Thorlabs索雷博 2023-06-28 12:03 發(fā)表于上海
Thorlabs新推出EDU-QOP1(/M)量子光學教學套件,讓學生可以在開放、易用的環(huán)境中研究光的量子性質。從生成光子對的type-I BBO晶體到*的單光子探測器,整個實驗裝置采用自由空間光路,讓學生清楚地看到從哪里測量,在何時測量。這個套件特別重要的一個方面是便于理解什么是非經典光源。
套件包含完成量子光學實驗需要的所有組件,但光學平臺或面包板除外。對于公制產品,我們推薦使用B60120AX面包板和AV5/M隔振支腳。
基礎理論
光的量子描述光在量子力學通過電磁場的量子化激發(fā)進行描述,而z,u,i小可能的激發(fā)為單光子(量子數n = 1)。福克態(tài)是具有明確光子數的非經典狀態(tài),而經典光則沒有明確的光子數。
??藨B(tài)、相干態(tài)和熱態(tài)的光子數分布 此處三種狀態(tài)的平均光子數n =5
激光處于某種相干態(tài)。對于給定的平均光子數,實際光子數遵循泊松分布。衰減激光只能減小平均光子數,但統(tǒng)計仍呈現泊松分布。因此,衰減的激光無法作為量子實驗的單光子源。另外,LED或黑體輻射等其它經典光源通過熱態(tài)描述,其光子數分布方差還大于激光。
單光子的產生單光子是指光子數n = 1的??藨B(tài)。產生單光子的方法有很多,但目前多數基于裝置簡單且工作穩(wěn)定的自發(fā)參量下轉換(SPDC)過程,從一個泵浦光子產生兩個光子。它們幾乎同時產生,通過一個光子可預示另一個光子的存在,從而對單光子進行測量。這也是SPDC光源被稱為宣布式單光子源的原因。
EDU-QOP1(/M)套件也使用SPDC單光子源,通過BBO晶體將一個405 nm泵浦光子變成兩個810 nm光子。光子對之間有6°夾角。為了簡化不可見光的對準過程,我們用錐透鏡把對準激光變成一個角度相同的光錐。以可見光作為參考便于對準單光子探測器。
符合計數探測三個SPDMA單光子探測器之間的符合計數通過一個教學級時間標記器分析。如下圖所示,對于T通道的每個事件,它會檢查A或B通道在前后幾納秒的時間窗口內是否發(fā)生了另一個事件。如果發(fā)生,T&A或T&B之間就有一次符合計數。如果三個探測器在同一時間窗口內記錄到光子就有一次三重符合計數。
三個單光子計數通道
符合計數的定義
對于關聯光子對光源,在兩路之間測量的符合計數率經常大于非關聯光源的情況。在分三路探測的GRA實驗中,因為宣布式光子對無法同時在三個探測器上觸發(fā)計數事件,三重符合計數率接近于零。
基礎實驗
1.衰減激光HBT (Hanbury-Brown-Twiss)實驗使用衰減很大的激光作為光源。光均勻分束后分別由A和B兩個探測器接收,然后分析它們的符合計數率。
學生將認識到衰減的激光不是單光子源。有人可能把激光看成一連串發(fā)射的光子,通過衰減就能將其變得像一個個單獨飛行的點。但這種觀點忽視了到達探測器的光子要遵循某種基本統(tǒng)計的事實。衰減激光不會改變統(tǒng)計規(guī)律,無法使相干光源變成非經典光源。
2.光子對光源 在BBO晶體中產生的光子對分別由T和A兩個探測器接收,通過符合計數表征這種光源的非經典特性。學生將理解BBO晶體產生光子對的同時性。因為一對光子幾乎同時到達兩個探測器,符合計數率遠大于隨機光源或熱光源的期望值。
3.在光子對光源的一路中重做HBT實驗通過阻擋一路光,學生將看到在只測量另一路光時,光仍然表現出經典行為。因為并不是在產生光子對后兩路就各有一個單光子源。如果只考慮其中一路,光子數仍遵循經典統(tǒng)計。
4.使用光子對光源重做HBT實驗使用三個探測器將實驗3擴展為GRA (Grangier-Roger-Aspect)實驗,通過T&A、T&B以及三重符合計數率表征光子對的狀態(tài)。學生將看到在同時測量光子對的兩個光子時,一路中的光將表現出非經典行為。
5.使用熒光重做GRA實驗學生將看到光的非經典性質來自通過BBO晶體產生的光子對,而不是三個探測器的配置。即使使用相同的探測器配置測量熒光也不會產生非經典光源的結果。
6.馬呂斯定律在探測器B前面加一個旋轉線偏振片重做GRA實驗,分析T&B的符合計數率和偏振片角度的相關性,讓學生理解單光子的偏振性質。
在經典波動理論中,偏振片將入射光分成平行和垂直的兩個分量。一個被吸收,一個被透過。但對于不可分的單光子,偏振片有什么用呢?在量子光學中,光子的偏振態(tài)是不同基態(tài)的疊加,而經典波的透過率將由概率取代。如果光子被透過,它保留能量并得到由偏振片設定的偏振態(tài)。另一種情況就是光子被吸收。
7.單光子邁克爾遜干涉儀在探測器B前面加一個邁克爾遜干涉儀裝置,移動其中一個反射鏡并監(jiān)測T&B的符合計數率。學生通過這個實驗可看到單光子也能表現出干涉行為。
光子并非只通過一條路徑卻不攜帶另一條路徑的信息而無法與自己干涉。使用宣布式單光子源就能觀測到干涉條紋。這個裝置的平均光子數約為0.02,因此能排除兩個光子相互干涉的情況。
8.量子擦除sh,ou先在邁克爾遜干涉儀的兩臂中各加入一個偏振片,分別觀測兩偏振片在平行和正交時的干涉結果。然后在探測器B前加一個45°偏振片重新觀測。實驗結果表明,雖然兩偏振片正交時會產生路徑信息并導致干涉消失,但在干涉儀的輸出端加一個45°偏振片就能擦除路徑信息并恢復干涉。
在未擦除路徑信息前,有人可能以為光子須決定走干涉儀的哪一條路徑,但這是一種誤解。從原理上講,光子是各種狀態(tài)的疊加,而且每一個狀態(tài)只有在被測量后才能出現。沒有測量,光子就不需決定走哪一條路徑。
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