连续变量量子纠缠态光源样机的研制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61227015
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    290.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0505.非线性光学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Quantum entanglement is the basic unit for the realization of quantum communication and the implementation of quantum computing in quantum information science. Utilizing quantum entanglement, we can accomplish the impossible tasks in the frame of classical information processing. With the development of quantum information technique and its practical requirements, it is very important to investigate the practical, operational, instrumental entanglement in the continuous variable (CV) and extend the wavelength of the entanglement to the band of optical fiber communication. This project intends to obtain a CV entanglement model machine at 1.08μm by using the all-solid-state laser technique and nonlinear frequency conversion technique. Based on the achivement of dual-wavelegth continuous-wave single-frequency all-solid-state Nd:YVO4 laser at 671nm and 1.34μm with watt-level output, a CV entanglement model machine at the low-loss optical fiber communication wavelength of 1.34μm will be realized. Meanwhile, we will explore the relevant principles, develop the core technology and achieve the independent intellectual property rights during the realization of miniaturizing and practical entanglement model machine.
在量子信息科学研究中,量子纠缠是实现量子通信、执行量子计算的最基本单元,利用量子纠缠可以完成经典信息处理不能完成的工作。随着量子信息技术的发展及其实用化的要求,一个重要的工作就是研制出实用化、可操作、仪器化的连续变量量子纠缠态光源,同时将连续变量纠缠态光源的波长扩展到低损耗的光纤通信波段。本项目拟采用采用全固态激光技术和非线性光学频率变换技术首先获得波长为1.08μm的连续变量量子纠缠态光源样机。在此基础上,为将连续变量量子纠缠态光源样机的波长扩展到光纤通信的低损耗波段(1.34μm),首先进行输出波长分别为671nm和1.34μm的双波长瓦级全固态连续单频Nd:YVO4激光器样机的研制,进而研制出波长为1.34μm的连续变量量子纠缠态光源样机。在连续变量量子纠缠态光源样机的小型化、实用化过程中,我们将进行相关原理的探索和研究,同时加强核心技术和自主知识产权的获得。

结项摘要

在量子信息科学研究中,量子纠缠是实现量子通信、执行量子计算的最基本单元,利用量子纠缠可以完成经典信息处理不能完成的工作。随着量子信息技术的发展及其实用化的要求,一个重要的工作就是研制出连续变量量子纠缠态光源样机,同时将纠缠态光源的波长扩展到低损耗的光纤通信波段。.本项目围绕连续变量量子纠缠态光源样机的研制,开展了相关研究工作,并取得以下研究成果。首先,进行了作为量子纠缠态光源样机泵浦光源的高功率低噪声双波长全固态单频连续波激光器的设计和研制,研制出输出功率分别为3.0 W 和1.8 W 的671 nm/1.34 μm双波长激光器样机,输出功率分别为20.0 W 和4.4 W 的532 nm/1.06 μm双波长激光器样机,输出功率分别为7.2 W 和2.1 W的 540 nm/1.08 μm双波长激光器样机。其次,为将量子纠缠态光源的波长扩展到光通信波段和原子吸收线,进行了波长位于光通信波段(1.5 μm)和铷原子吸收线(795 nm)的单频连续波激光器的研制。1.5 μm单频连续波激光器的输出功率达6 W,795 nm单频连续波激光器的输出功率达2.8 W。第三,进行了1.08 μm连续变量量子纠缠光源样机的研制,量子纠缠光源的量子纠缠度达5.1 dB,该样机已提供给南京大学固体微结构物理国家重点实验室使用。第四,进行了中心波长分别为1.34 μm和1.5 μm的光纤通信波段连续变量量子纠缠光源的研制,量子纠缠光源的量子纠缠度分别达3 dB和8.3 dB。第五,进行了中心波长分别为1.06 μm和795 nm连续变量量子压缩光源样机的研制。1.06 μm压缩光源的压缩度达7.69 dB,该样机已提供给北京空间机电研究所使用;波长位于铷原子吸收线的795 nm压缩光源的压缩度达3.1 dB,该样机已提供给华东师范大学物理系使用。.围绕上述研究工作,共发表学术论文43篇,其中Opt. Lett. 4篇、Opt. Expres. 6篇、Laser Phys. Lett. 1篇、IEEE J. Quant. Electron. 1篇。获得中国发明专利授权7件、申请中国发明专利12件。获山西省自然科学二等奖1项。培养毕业博士生6名、毕业硕士生11名。

项目成果

期刊论文数量(43)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
1.5μm光通信波段明亮压缩态光场的产生及其Wigner函数的重构
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙志妮;冯晋霞;万振菊;张宽收
  • 通讯作者:
    张宽收
利用外腔谐振倍频获得双色量子关联光场
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯晋霞;孙志妮;张宽收
  • 通讯作者:
    张宽收
473nm和946nm双波长输出的全固态Nd:YAG激光器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    量子光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李晓青;万振菊;冯晋霞;张宽收
  • 通讯作者:
    张宽收
操控非线性损耗实现稳定的高功率单频激光及可调谐激光的输出
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    量子光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    卢华东;彭堃墀
  • 通讯作者:
    彭堃墀
小型化、低噪声内腔倍频Nd:YAP/KTP单频激光器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨文海;王雅君;李志秀;郑耀辉
  • 通讯作者:
    郑耀辉

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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    中国激光
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    彭堃墀
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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激光二极管端面纵向泵浦Nd:YVO4激光器的热效应研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    量子光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    焦月春;张宽收;王志勇;李晓青;刘建丽
  • 通讯作者:
    刘建丽

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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