完全引导和相锁 Ti:PPLN 波导挤压用于量子传感中的应用.
Optics letters
|June 1, 2023
概括
这项研究证明了使用集成非线性共振器进行光纤合的挤压光生成,通过 -3.17 dB的挤压实现了量子增强相位传感. 光折射可能会导致这些系统的不稳定性.
科学领域:
- 量子光学就是量子光学.
- 综合光子学 综合光子学
- 非线性光学是一种非线性光学.
背景情况:
- 集成的非线性光学设备为量子光产生提供了小型化的平台.
- 压缩光对于超越精度测量中的经典极限至关重要.
研究的目的:
- 报告一个完全引导的设置,用于单模压缩集成的周期极点非线性共振器.
- 为了证明纤维合挤压光在相位传感中的应用.
- 为了研究光折射对共振器稳定性的影响.
主要方法:
- 使用了无的定期聚合的非线性共振器,用于压缩光发电.
- 用于传送激光束和收集压缩光的单模纤维.
- 实施了一项基于纤维的相位传感实验,以评估产生的挤压光.
主要成果:
- 在单模纤维中可获得的有效挤压达到了 -3.17(9) dB.
- 在基于光纤的相位传感中,显示了0.35dB的信号噪声比的量子增强.
- 确定光反射作为高光功率系统不稳定的来源.
结论:
- 开发的光纤合装置使压缩光在传感中的实际应用成为可能.
- 集成的压缩光源对提高精度的测量非常有希望.
- 了解和减轻光折射对于集成非线性共振器的稳定运行至关重要.


