阿秒级压缩光控制

压缩光技术通过提升干涉测量精度,已在引力波探测等精密测量领域引发革命性突破,同时在量子信息科学领域对量子计算与通信产生深远影响。传统压缩光主要依赖非线性光学相互作用产生,通过材料工程调控介质的非线性特性可实现压缩度的控制。本工作创新性地利用强超快激光场调控电介质的三阶非线性响应,实现了阿秒时间尺度的压缩度精确调控。研究团队通过控制飞秒输入激光脉冲间的亚周期相位延迟,成功将非线性过程中产生的超快压缩光从振幅压缩态转换为相位压缩态。 该团队采用频率分辨平衡零差探测方案测量量子噪声压缩,该技术能同步提取不同频率模下的场正交分量。基于此频率分辨测量手段,研究人员完整重构了飞秒压缩光脉冲的相干矩阵,揭示了跨频率模场正交分量间的量子关联特性。这些突破性进展对以下领域具有重大意义:开发具有正交压缩精密调控能力的新型量子光源;推动多模量子信息处理应用;通过超快光-物质相互作用中的量子场关联转导,实现瞬态量子物质关联测量。
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提交arXiv: 2025-12-18 20:20

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