| 品牌 | 昊量光電 | 應用領域 | 綜合 |
|---|---|---|---|
| 所屬類別 | 量子光學/量子實驗教學 | 品牌來源 | 源站品牌空 |
| 輸出模式 | 連續光CW | 中心波長 | 1064nm/1550nm |
| 擠壓系數 | 6-10dB | 應用方向 | 量子測量/通信/傳感 |
昊量光電/星朗浩宇Noisy Labs壓縮光激光器

昊量光電/星朗浩宇Noisy Labs壓縮光激光器“壓縮態激光(Squeeze Laser)"或“壓縮光"不是指激光的物理特性被壓縮,而是量子光學領域的專業術語,壓縮激光(Squeezed Laser)壓縮的是光場的量子噪聲和不確定性。
壓縮激光的核心原理源于量子力學中的“海森堡測不準原理"。激光作為一種電磁波,具有“振幅"和“相位"兩種屬性。在普通激光中,這兩種屬性的量子不確定是平均分配的。標準量子噪聲極限 而壓縮激光技術通過特殊的光學手段,人為地“擠壓"光場的量子漲落,從而降低其中一個屬性的不確定性(噪聲),代價是提高另一個屬性的不確定性。
傳統激光器和壓縮激光器比較:
傳統激光器輸出的是經典的相干光,而壓縮激光器輸出的是經過特殊調制、具備量子特性的光。
傳統激光器通過激勵增益介質,使大量原子同步釋放出頻率、相位和方向都一致的光子,形成高強度、高方向性的光束。具有優異的相干性。
擠壓(壓縮)激光器:它通常以傳統激光器作為種子光源,再通過非線性光學過程(如光學參量放大)對光場的量子漲落進行“擠壓"。利用量子力學中的“海森堡測不準原理",通過降低光場一個屬性(如相位)的不確定性(噪聲),來換取另一個屬性(如振幅)不確定性的增加,從而突破標準量子噪聲極限。在量子密鑰分發(QKD),量子通信,量子計算機,糾纏光束生成,量子成像,量子傳感等量子研究中得到廣泛的應用。
擠壓激光器能參數:
尺寸大小:41cm*61cm*29cm
相干輸出功率: 50mw
擠壓系數 :10db
輸出模式: 連續光(CW)
光束模式: TEM00
輸出中心波長(泵浦光決定): 1064nm和1550nm
輸出偏振 :線性,s-pol
產生1064nm和1550nm的擠壓真空態的擠壓因子:
6分貝
8分貝
10分貝
它們是通過觸摸屏控制,用于在校準和擠壓模式之間切換。

壓縮態激光(Squeezed Laser)應用領域:
1.量子精密測量
壓縮光可以減少高精度測量中光子計數噪聲,廣泛用于精密測量。例如,激光干涉引力波探測器,可以探測由遙遠黑洞、中子星等天體合并。2017年,美國科學家Rainer Weiss、Barry C. Barish和Kip S. Thorne因為對LIGO探測器(激光干涉引力波天文臺)和引力波探測的決定性貢獻,獲得了諾貝爾物理學獎。
2.量子通信
通過光的壓縮態產生EPR糾纏光,從而用于量子密鑰分發、隱形傳態、量子編碼等領域。

3.量子傳感
量子傳感是成熟的應用領域。通過壓縮光測量了具有更好信噪比的引力波信號。當進一步提升光強或功率過于困難時,壓縮激光會提高測量靈敏度。6分貝的壓縮光能提升信噪比,就像你把光功率增加四倍一樣。10 dB的壓縮光就像光輸出增加了十倍。如果你的生物樣本無法承受激光光,壓縮激光可能是個選擇。如果你因為需要激光安全措施而猶豫是否要增加光輸出,壓縮光也可以作為一個選擇。
4.量子計算
量子計算行業目前也十分火熱。量子計算機由于其量子比特的特殊性,能夠在一些特定數學問題上,快速解決一些經典計算機的大難題,比如大數分解、離散對數計算等。例如,壓縮態光場被應用于解決高斯玻色采樣這一經典計算難題。與單光子態相比,壓縮態光場的光子數分布本身的多樣性進一步增強了高斯玻色采樣的量子計算優勢。

5.子密鑰分發(QKD)
量子密鑰分布利用了被壓縮光對光子損失的敏感性以及其量子隨機性。這里,這種方法是將兩束壓縮激光束重疊在平衡分束器上。兩束輸出的測量是私有的(量子隨機)和相關的(糾纏的)。
量子傳感是成熟的應用領域。GEO600在2012年至2015年的“天文觀察"觀測中,通過壓縮光實現了更高的測量靈敏度。自2019年以來,LIGO和Virgo通過壓縮光測量了具有更好信噪比的引力波信號。當進一步提升光強或功率過于困難時,壓縮激光會提高測量靈敏度。6分貝的壓縮光能提升信噪比,就像你把光功率增加四倍一樣。10 dB的壓縮光就像光輸出增加了十倍。如果你的生物樣本無法承受激光光,壓縮激光可能是個選擇。如果你因為需要激光安全措施而猶豫是否要增加光輸出,壓縮光也可以作為一個選擇。





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