×
27.06.2015
216.013.5a22

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СОСТОЯНИЙ БЕЛЛА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002554615
Дата охранного документа
27.06.2015
Аннотация: Изобретение относится к области управления интенсивностью, цветом, фазой, поляризацией или направлением света. Сущность способа состоит в том, что угловой спектр генерируемого оптического двухфотонного излучения меняют в зависимости от пространственного профиля изменения интенсивности лазерной накачки. Предлагаемый способ позволяет генерировать максимально перепутанные состояния Белла пар фотонов в двумерном подпространстве параксиальных мод с единичной четностью. Ключевой особенностью метода является использование лазерной накачки в высших пространственных модах в режиме жесткой фокусировки. Технически, метод основан на адаптивной подстройке фазового фронта лазерной накачки с помощью активного пространственного фазового модулятора света. Этот подстроенный фронт за счет условий фазового синхронизма в нелинейном кристалле генерирует форму амплитуды бифотона соответствующей пространственному состоянию Белла. 2 ил.
Основные результаты: Способ генерации максимально перепутанных пространственных состояний Белла, включающий лазер оптической накачки, системы формирования углового спектра лазера оптической накачки, нелинейный кристалл-преобразователь, в котором генерируется спонтанное параметрическое рассеяния света, отличающийся тем, что пространственный спектр излучения лазера оптической накачки формируют в первой пространственной моде Эрмита-Гаусса в режиме жесткой фокусировки, так чтобы угловая расходимость лазера оптической накачки совпадала по величине с угловой расходимостью спонтанного параметрического рассеяния света.

Изобретение относится к области управления интенсивностью, цветом, фазой, поляризацией или направлением света.

Из уровня техники в данной области известен способ формирования одномодовой структуры пространственного спектра двухфотонного излучения, рождающегося при спонтанном параметрическом рассеянии света в нелинейном кристалле (см. статью М. Minozzi, S. Bonora, А.V. Sergienko, G. Vallone, P. Villoresi, Optimization of Two-Photon Wavefunction in Parametric Down Conversion by Adaptive Optics Control of the Pump Radiation, опубликованную 15 февраля 2013 года в журнале Optics Letters, Vol.38, №4, p.489-491).

Принципиальным недостатком известного способа формирования пространственной структуры двухфотонного излучения является то, что он не позволяет создавать сильно перепутанные двухкомпонентные квантовые состояния, которые называют состояниями Белла и которые играют ведущую роль при создании элементов квантовой связи.

Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в том, что в пучок лазерной накачки устанавливается адаптивный элемент, например, пространственный модулятор света, который формирует специальный профиль пространственного изменения излучения лазерной накачки.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе формирования пространственного спектра двухфотонного излучения, включающем лазер оптической накачки, системы формирования углового спектра лазера оптической накачки, нелинейный кристалл-преобразователь, в котором генерируется спонтанное параметрическое рассеяния света, пространственный спектр излучения лазера оптической накачки формируют в первой пространственной моде Эрмита-Гаусса в режиме жесткой фокусировки, так чтобы угловая расходимость лазера оптической накачки совпадала по величине с угловой расходимостью спонтанного параметрического рассеяния света.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг.1 показана схема генерации пространственных состояний Белла при помощи формирования пространственной структуры пучка лазера оптической накачки.

На фиг.2 показан пример фазовой голограммы, преобразующей фундаментальную гауссову моду лазерной накачки в моду Эрмита-Гаусса HG10, которая обеспечивает формирование пространственного состояния Белла в двухфотонном излучении на выходе нелинейного кристалла-преобразователя. Вносимая фаза кодируется насыщенностью серого цвета: темные полосы отвечают сдвигу фазы 180 град, светлые - сдвигу фазы 0 град.

Разработка эффективных методов создания оптических полей в неклассических состояниях - одна из основных прикладных задач современной квантовой оптики. Данный способ основан на использовании пространственных состояний бифотонных пар, рождающихся в процессе СПР. Вектор состояния пары фотонов, рождающихся в таком процессе, имеет вид:

Это состояние удобно представить в виде разложения по дискретному базису параксиальных мод, выбранных специальным образом - так называемому базису мод Шмидта. Моды Шмидта определяются как собственные функции интегрального оператора с ядром F(k1,k2), что физически соответствует базису, в котором редуцированная однофотонная матрица плотности диагональна. Рассмотрим реальный вид амплитуды бифотона, соответствующий коллинеарному частотно-вырожденному режиму спонтанного параметрического рассеяния типа I:

В работе [1] было показано, что в приближении, соответствующем замене, функции sinc(.) в выражении для амплитуды бифотона на Гауссову функцию с соответствующим перемасштабированием, выражения для модовых функций мод Шмидта могут быть в явном виде получены аналитически. Эти модовые функции представляют собой хорошо известный ортогональный набор функций Гаусса-Эрмита (или Гаусса-Лагерра, в зависимости от выбора системы координат).

Основным параметром, определяющим форму угловой амплитуды бифотона, является количество мод Шмидта, дающих существенный вклад в разложение. По порядку величины этот параметр равен отношению ширины углового спектра накачки и угловой ширины синхронизма в кристалле. В случае b=а излучение параметрического рассеяния одномодовое и каждый из фотонов находится в чистом пространственном состоянии. В реальности приближение двойной гауссоиды работает далеко не всегда, причем в режиме, близком к одномодовому, требующем сильной фокусировки накачки, различия довольно существенны. Однако в работе [2] было продемонстрировано, что, используя адаптивную коррекцию фазового фронта накачки, можно модифицировать ее угловой спектр таким образом, чтобы генерация параметрического рассеяния была одномодовой и в реальных условиях. Генерация пространственно-одномодовых пучков - лишь промежуточный этап на пути к контролируемому созданию пространственных состояний двухфотонного излучения или бифотонов с контролируемым модовым составом. Опираясь на результаты работы [2], мы предлагаем метод получения более сложных пространственных состояний - максимально перепутанных пространственных состояний Белла.

Предлагаемый способ позволяет генерировать максимально перепутанные состояния Белла пар фотонов в двумерном подпространстве параксиальных мод с единичной четностью. Ключевой особенностью метода является использование лазерной накачки в высших пространственных модах в режиме жесткой фокусировки (b=а). Для пояснения основной идеи метода рассмотрим сначала форму амплитуды в двухгауссовом приближении. Пусть угловой спектр пучка лазерной накачки описывается функцией Гаусса-Эрмита . Тогда разложение углового спектра по модам Гаусса-Эрмита будет иметь вид:

где коэффициенты определяются модой лазерной накачки при условии сохранения пространственной четности в процессе спонтанного параметрического рассеяния. Простейшим нетривиальным и наиболее важным для нас случаем является случай {n,m}={0,1} - накачка в одной из мод первого порядка. Пусть для определенности n=1, m=0, если при этом выполнено условие а=b, то разложение для амплитуды бифотона принимает вид:

Такая форма амплитуды бифотона соответствует пространственному состоянию Белла. Отметим еще раз, что такое простое выражение получено при двух условиях: надлежащая фокусировка лазерной накачки, соответствующая числу Шмидта, равному единице при гауссовой лазерной накачке, и справедливость аппроксимации выражения для амплитуды бифотона двойной гауссоидой. Первое условие на практике всегда может быть выполнено, выполнения второго можно добиться адаптивной подстройкой фазового фронта лазерной накачки с помощью активного пространственного фазового модулятора света.

Пример схемы для реализации предлагаемого способа приведен на Фиг.1. В качестве лазерной накачки используется излучение полупроводникового лазерного диода на длине волны 405 нм. Излучение лазерной накачки проходит через модовый фильтр, состоящий из одномодового волокна 3 и коллимирующих объективов 2, после пространственной фильтрации угловой спектр лазерного пучка с высокой степенью точности является гауссовым. Для преобразования пучка в HG10 моду используется жидкокристаллический пространственный модулятор света 5, позволяющий вносить в пучок произвольную пространственно-распределенную фазовую задержку. Для достижения высокого качества преобразования используется фазовая голограмма, представляющая собой специально рассчитанную фазовую дифракционную решетку, позволяющую получить как фазовую, так и амплитудную модуляцию выходного пучка в первом порядке дифракции. Примерный вид фазовой голограммы, преобразующей фундаментальную гауссову моду в моду HG10, изображен на Фиг.2. Перед модулятором установлен дополнительный телескоп 4, расширяющий пучок для оптимального использования рабочей области модулятора. Пучок в нулевом дифракционном порядке блокируется, а первый дифракционный порядок фокусируется в нелинейный кристалл 7 при использовании зеркал 13. Фокусное расстояние фокусирующей линзы 6 выбирается в зависимости от длины и типа используемого кристалла, так чтобы выполнялось условие b=а (например, для кристалла ВВО длиной 2 мм с коллинеарным частотно-вырожденным синхронизмом типа II она составляет 150 мм). На выходе из кристалла пучок коллимируется линзой, фильтруется интерференционным фильтром 9 и делится на светоделителе 10 (поляризационном в случае использования синхронизма типа II, неполяризационном для синхронизма типа I). После светоделителя индексы 1 и 2 в выражении (4) соответствуют проходящему 11 и отраженному 12 каналу.

Для повышения качества и эффективности генерации пространственного белловского состояния угловой спектр накачки должен быть модифицирован, для компенсации искажений, вызванных негауссовой формой реального углового спектра спонтанного параметрического рассеяния. Таким образом, оптимальный угловой спектр лазерной накачки должен иметь вид:

где коэффициенты εnm должны быть выбраны таким образом, чтобы пространственное состояние бифотонной пары на выходе схемы было максимально близко к требуемому состоянию Белла. В отличие от работы [2], где оптимизация проводилась по всем сегментам деформируемого зеркала, соответствующим отдельным пикселям жидкокристаллического фазового модулятора в нашей схеме, мы предлагаем проводить оптимизацию в пространстве коэффициентов εnm. Это позволит значительно сократить вычислительные ресурсы, уменьшая размерность пространства параметров до количества существенный мод в разложении, которое в рассматриваемом условии жесткой фокусировки невелико (~10). В рассмотренном в работе [2] случае критерием оптимизации была близость выходного однофотонного состояния к гауссовскому. Фазовая голограмма, соответствующая оптимальным значениям εnm, строится исходя из результатов предварительного численного расчета, а затем адаптивно корректируется четом реальных данных, получаемых в измерительной схеме.

Способ может быть осуществлен с помощью другого аналогичного устройства, изменяющего оптические характеристики пространственного профиля лазерной накачки, подаваемой на нелинейный кристалл-преобразователь.

Краткое описание чертежей

Фиг.1. Схема генерации пространственных состояний Белла при помощи формирования пространственной структуры пучка лазера оптической накачки.

1 - лазерный диод; 2 - коллимирующие объективы; 3 - одномодовое волокно; 4 - телескоп; 5 - пространственный модулятор света; 6, 8 - фокусирующие линзы; 7 - нелинейный кристалл; 9 - фильтр; 10 - светоделитель; 11, 12 - проходящий и отраженный каналы светоделителя; 13 - вспомогательные зеркала.

Фиг.2. Пример фазовой голограммы, преобразующей фундаментальную гауссову моду лазерной накачки в моду Эрмита-Гаусса HG10, которая обеспечивает формирование пространственного состояния Белла в двухфотонном излучении на выходе нелинейного кристалла-преобразователя. Темные полосы отвечают сдвигу фазы 180 град, светлые - сдвигу фазы 0 град.

Список литературы

1. S.S. Straupe, D.P. Ivanov, A.A. Kalinkin, I.В. Bobrov, S.P. Kulik. Angular Schmidt modes in spontaneous parametric down-conversion. Physical Review A, Vol.83, №6, 060302(R) (2011).

2. M. Minozzi, S. Bonora, A.V. Sergienko, G. Vallone, P. Villoresi. Optimization of Two-Photon Wavefunction in Parametric Down Conversion by Adaptive Optics Control of the Pump Radiation, Optics Letters, Vol.38, №4, p.489-491 (2013).

Способ генерации максимально перепутанных пространственных состояний Белла, включающий лазер оптической накачки, системы формирования углового спектра лазера оптической накачки, нелинейный кристалл-преобразователь, в котором генерируется спонтанное параметрическое рассеяния света, отличающийся тем, что пространственный спектр излучения лазера оптической накачки формируют в первой пространственной моде Эрмита-Гаусса в режиме жесткой фокусировки, так чтобы угловая расходимость лазера оптической накачки совпадала по величине с угловой расходимостью спонтанного параметрического рассеяния света.
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СОСТОЯНИЙ БЕЛЛА
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СОСТОЯНИЙ БЕЛЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-5 of 5 items.
20.02.2014
№216.012.a3f7

Способ квантового кодирования и передачи криптографических ключей

Изобретение относится к области квантовой криптографии - системам квантового распределения криптографических ключей, а более конкретно способу кодирования и передачи криптографических ключей. Системы квантовой криптографии позволяют не только обнаруживать любые попытки несанкционированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507690
Дата охранного документа: 20.02.2014
25.08.2017
№217.015.b204

Квантовый генератор случайных чисел

Изобретение относится к квантовым генераторам случайных чисел и может быть использовано в криптографии. Техническим результатом является повышение качества, степени надежности и скорости генерации. Устройство содержит источник фотонов, однофотонный детектор, измеритель времени, задающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613027
Дата охранного документа: 14.03.2017
25.08.2017
№217.015.d32a

Сеть квантового распределения ключей

Изобретение относится к области сетевой волоконно-оптической квантовой криптографии - к защищенным информационным сетям с квантовым распределением криптографических ключей. Технический результат - создание сети с возможностью реконфигурации, а также обладающей большей выживаемостью при потере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621605
Дата охранного документа: 06.06.2017
26.08.2017
№217.015.d64a

Устройство квантовой криптографии (варианты)

Устройство квантовой криптографии включает источник излучения, первый волоконный светоделитель, волоконный интерферометр, второй волоконный светоделитель, первый фазовый модулятор, третий волоконный светоделитель, детектор, аттенюатор, линию задержки, поляризационный фильтр, второй фазовый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622985
Дата охранного документа: 21.06.2017
26.08.2017
№217.015.e62e

Система детектирования одиночных фотонов

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается системы детектирования одиночных фотонов. Система включает в себя приемный модуль с приемной зоной, блок ориентации, оптический модуль и световод, который имеет оболочку с первым и вторым окончаниями и сердцевину с первым и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627025
Дата охранного документа: 02.08.2017
Showing 151-160 of 170 items.
13.02.2018
№218.016.23e6

Способ прогнозирования развития криоглобулинемического васкулита у больных хроническим гепатитом с

Изобретение относится к области молекулярной биологии и медицинской генетики. Предложен способ прогнозирования развития криоглобулинемического васкулита у больных хроническим гепатитом С (ХГС). Осуществляют получение образца геномной ДНК больного, выявление полиморфизмов в генах ITGB3 1565 Т/С...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642626
Дата охранного документа: 25.01.2018
13.02.2018
№218.016.259e

Стабилизатор липосомальных суспензий

Изобретение относится к конъюгату хитозана для стабилизации липосомальных суспензий и способу его получения, которые могут быть использованы в фармацевтической промышленности. Предложенный конъюгат представляет собой соединение формулы (COHNH)(COHNHX), где в качестве заместителя по аминогруппе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642786
Дата охранного документа: 26.01.2018
13.02.2018
№218.016.272c

Моноклональное антитело, связывающееся с гликопротеином вируса эбола, фрагменты днк, кодирующие указанное антитело, и антигенсвязывающий фрагмент

Изобретение относится к области биотехнологии и биохимии, а именно моноклональному антителу, селективно связывающему гликопротеин вируса Эбола с константой диссоциации комплекса 0,8×10 М, а также изолированному фрагменту ДНК, кодирующему участки легкой и тяжелой цепи указанного антитела, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644334
Дата охранного документа: 08.02.2018
17.02.2018
№218.016.2ae8

Способ коррекции митохондриальной дисфункции с помощью генетической конструкции

Предложенная группа изобретений относится к области биотехнологии и молекулярной биологии. Предложены набор олигонуклеотидов для синтеза генетической конструкции, предназначенной для коррекции митохондриальной дисфункции, вызванной «основной делецией», генетическая конструкция и способ доставки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642972
Дата охранного документа: 29.01.2018
17.02.2018
№218.016.2d50

Способ формирования тепловой кумулятивной струи, плавящей металл, и образованного ею канала необходимой длины

Изобретение относится к области исследования физических свойств вещества, в частности к исследованию процессов в плазме и в газоразрядных приборах. Технический результат - обеспечение возможности формирования тепловой кумулятивной струи, плавящей металл, и образованного ею канала на поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643530
Дата охранного документа: 02.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f70

Способ восстановления кожного покрова

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для восстановления кожного покрова у субъекта. Для этого в область повреждения кожи вводят суспензию, содержащую биорезорбируемый носитель с композицией клеток фибробластов и кераноцитов на поверхности. При этом носитель представляет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644633
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.302a

Детонационный двигатель

Изобретение относится к конструкции детонационного двигателя, использующего твердое топливо. Техническим результатом, достигаемым при использовании заявляемого изобретения, является увеличение КПД детонационного двигателя за счет использования многократного отражения детонационной волны от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645099
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3123

Массажное устройство на основе магнитной жидкости

Изобретение относится к области медицинской техники, в частности к массажному устройству на основе магнитной жидкости, и предназначено для физиотерапии, лечения и предотвращения пролежней у лежачих больных. Массажное устройство включает массажный блок и блок управления. Массажный блок содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644931
Дата охранного документа: 14.02.2018
04.04.2018
№218.016.3196

Способ формирования биорезорбируемых фиброиновых пленок с использованием метакрилированного желатина

Изобретение относится к биотехнологии и медицине, а точнее к созданию биорезорбируемых, биосовместимых, фотоотверждаемых композитных пленок. Способ получения биорезорбируемых фиброиновых пленок включает стадии: метакрилирования желатина путем растворения навески сухого желатина в К-фосфатном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645200
Дата охранного документа: 16.02.2018
04.04.2018
№218.016.31e9

Перовскитная солнечная ячейка и способ ее изготовления

Изобретение относится к технологиям преобразования солнечной энергии в электрическую. Перовскитная солнечная ячейка представляет собой слоистую структуру, включающую, по меньшей мере, три слоя: два проводящих слоя - р-проводящий и n-проводящий, а также размещенный между ними светопоглощающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645221
Дата охранного документа: 19.02.2018
+ добавить свой РИД