該成果基于鉺離子實現了通信波段的按需式量子存儲,并且這一光纖集成器件可直接對接現有的光纖網絡。在經典通信領域,摻鉺光纖放大器的發明使得長距離光纖通信成為現實,類似的,基于鉺離子的量子存儲也可用于克服長程量子通信中的指數級損耗。 審稿人評價該工作:“通過采用鉺離子摻雜,這一存儲器可以直接工作在通信波段,并且實現與現有光纖器件的集成。...
在摻鉺光纖中注入足夠強的泵浦光,就可以將大部分處于基態的Er3+離子抽運到激發態,處于激發態的Er3+離子又迅速無輻射地轉移到亞穩態。由于Er3+離子在亞穩態能級上壽命較長,因此很容易在亞穩態與基態之間形成粒子數反轉。當信號光子通過摻鉺光纖時,與處于亞穩態的Er3+離子相互作用發生受激輻射效應,產生大量與自身完全相同的光子,這時通過摻鉺光纖傳輸的信號光子迅速增多,產生信號放大作用。...
圖1 基于FOPCPA產生1700nm光源的實驗裝置圖 [1]產生1700 nm光源的裝置圖如圖1所示,主要由6個部分組成:碳納米管鎖模光纖振蕩器、摻鉺光纖預放大器、超連續產生、二級摻鉺光纖預防大器、雙包層Er/Yb共摻光纖主放大器、光參量放大器和輸出監測系統。...
如今,鉺光纖放大器組成的鏈條可以讓光信號通過光纖穿越大洲大洋。 摻鉺光纖放大器的出現,為提高通信容量提供了一條新的途徑:多波段通信。鉺原子實際上可以在一個波長范圍內放大光信號,并且在波長1.53至1.57微米內放大倍數非常均勻。這個范圍足夠將多個信號集合在同一光纖內了,只需要給它們分配不同的窄波段。 ...
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