山西大学苏晓龙教授课题组在《激光与光电子学进展》发表题为“压缩态光场及其应用研究进展”的特邀综述。介绍了压缩态光场的基本原理、制备和探测方法、以及其在量子精密测量、检验量子物理基本原理、量子通信、量子计算中的应用进展。
封面解读
封面以漫画的形式展示了压缩态光场、纠缠态光场的制备以及他们在量子信息中的应用。利用光学参量放大器可以制备压缩态光场(椭圆形),通过光学分束器耦合压缩态光场可以获得纠缠态光场。压缩态光场可用于实现量子增强的显微成像(利用物镜观察细胞),多组份纠缠态光场可用于构建量子网络。
文章链接:秦忠忠,王美红,马荣,苏晓龙. 压缩态光场及其应用研究进展[J]. 激光与光电子学进展, 2022, 59.1100001
01
背景
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基本原理

图1 几种量子态的Wigner函数[1]。(a)真空态。(b)相干态。(c, d)正交振幅分量压缩与正交位相分量压缩的压缩真空态。(e, f) 正交振幅分量压缩与正交位相分量压缩的压缩相干态
03
应用
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在量子精密测量中的应用
图2 量子增强的受激拉曼散射显微示意图[3]。(a) 实验装置示意图;(b) 不同分子结构对应不同的振动谱
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检验量子物理基本原理
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在量子通信中的应用
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在量子计算中的应用
04
总结与展望
随着量子光学与量子信息领域的快速发展,压缩态光场发挥着越来越重要的作用。在连续变量量子通信领域,基于更高压缩度的纠缠态光场可以实现更远距离的量子隐形传态,并用于构建城域量子网络。在量子计算领域,利用时域、空间、频率等自由度复用技术制备连续变量多组份纠缠态光场,可以实现兼具量子纠错功能、可扩展性的通用量子计算。在量子精密测量领域,利用压缩态光场实现量子增强的免标记受激拉曼散射显微将成为量子精密测量和生物检测两个领域的重要突破,进一步推动压缩态光场的应用。
课题组介绍
研究组隶属于量子光学与光量子器件国家重点实验室、山西大学光电研究所,长期致力于非经典光场制备与应用、连续变量量子信息和量子增强显微成像等领域的研究,在连续变量量子信息领域形成了特色和优势。在Nature Communications、Physical Review Letters、npj Quantum Information、Photonics Research等期刊发表学术论文70余篇。近年来在国家自然科学基金重点项目、优秀青年基金项目、国家重点研发计划等项目的支持下,正在深入开展混合型量子信息处理、城域连续变量量子通信网络、连续变量量子集成芯片、量子增强受激拉曼散射显微等方面的研究。
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