量子光学中的干涉现象
量子光学是研究量子力学原理在光学现象中应用的一个重要分支。它揭示了光的微观性质,并探索了光的量子行为。在传统的光学中,光被视为经典电磁波,遵循波动方程。然而,量子光学则给出了一个全新的视角,探索光子这一量子粒子的行为,其中最具代表性的现象之一就是干涉。干涉现象
量子光学是研究量子力学原理在光学现象中应用的一个重要分支。它揭示了光的微观性质,并探索了光的量子行为。在传统的光学中,光被视为经典电磁波,遵循波动方程。然而,量子光学则给出了一个全新的视角,探索光子这一量子粒子的行为,其中最具代表性的现象之一就是干涉。干涉现象
在快速发展的量子光学领域,理解和控制光子的行为对于推动量子技术至关重要。在众多研究的现象中,自发参量下转换(SPDC)作为生成纠缠光子对的重要过程尤为重要。这些纠缠光子对是量子通信、计算和传感的关键资源。发表在《物理评论快报》的一篇论文,研究了增益诱导的SPD
表示光晶格管中保持的物质波发射器阵列(红色为原子激发,蓝色为发射物质波,绿色为有效真空耦合),以及定向超辐射发射的数据。图片来源:Alfonso Lanuza
量子纠缠是量子力学中最奇特且最为重要的现象之一。在量子光学中,纠缠态的制备是许多量子技术的核心,尤其在量子计算、量子通信和量子密码学中具有重要应用。纠缠态可以被理解为一种量子态,其中两个或更多粒子的量子属性紧密地联系在一起,以至于无论这些粒子相隔多远,它们的状