【技术实现步骤摘要】
一种基于非线性分束器的连续变量强纠缠相干性增强装置
[0001]本申请涉及连续变量纠缠操控
,具体而言,涉及一种基于非线性分束器的连续变量强纠缠相干性增强装置。
技术介绍
[0002]量子纠缠是量子信息中的重要资源。目前大家所关心的量子纠缠可以分为离散变量量子纠缠和连续变量量子纠缠。离散变量量子纠缠较多地表现在少数能级量子体系的量子纠缠,包括原子纠缠和光子纠缠。而连续变量量子纠缠则是量子光场的正则坐标分量、正则动量分量为主体的量子态纠缠新形式。连续变量量子纠缠态在精密测量、高速高容量连续变量量子通信体系中具有重要应用。量子纠缠的量子相干性是量子纠缠的重要指标,是量子系统本身的重要资源,也是量子计算、量子精密测量等诸多量子信息处理能够突破传统信息处理极限的重要依据。
[0003]不断地提升连续变量量子纠缠的量子相干在具体的量子信息处理中具有重要意义。本专利技术人所在团队在2018年提出了对于连续变量弱纠缠的相干性提升方案(Photon catalysis acting as noiseless linear am ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基于非线性分束器的连续变量强纠缠相干性增强装置,其特征在于,包括:光源单元,包括EPR强纠缠光源和EPR第一弱纠缠光源,所述EPR强纠缠光源设有输出端A,所述EPR第一弱纠缠光源设有第一输出端和第二输出端;第一光子探测器,与所述第一输出端连接;第一自由空间光学通道,具有输入端M1和输出端N1,输入端M1与输出端A连接;第一光学反射镜,具有输入端P1和输出端Q1,输入端P1与所述第二输出端连接;第一光学非线性分束器,具有输入端X1、输入端X2、输出端Y1、输出端Y2,输入端X1与输出端N1连接,输入端X2与输出端Q1连接,其中,输出端Y2用于输出两模纠缠态的其中一个模式;第三光子探测器,与输出端Y1连接。2.根据权利要求1所述的基于非线性分束器的连续变量强纠缠相干性增强装置,其特征在于,所述光源单元还包括EPR第二弱纠缠光源,所述EPR第二弱纠缠光源设有第三输出端和第四输出端,所述EPR强纠缠光源设有输出端A和输出端B,对应的,所述基于非线性分束器的连续变量强纠缠相干性增强装置还包括:第二光子探测器,与所述第三输出端连接;第二自由空间光学通道,具有输入端M2和输出端N2,输入端M2与输出端B连接;第二光学反射镜,具有输入端P2和输出端Q2,输入端P2与所述第四输出端连接;第二光学非线性分束器,具有输入端X3、输入端X4、输出端Y3、输出端Y4,输入端X3与输出端N2连接,输入端X4与输出端Q2连接,其中,输出端Y4用于输出两模纠缠态的其中一个模式;第四光子探测器,与输出端Y3连接。3.根据权利要求1所述的基于非线性分束器的连续变量强纠缠相干性增强装置,其特征在于,所述EPR强纠缠光源的压缩度为15dB。4.根据权利要求2所述的基于非线性分束器的连续变量强纠缠相干性增强装置,其特征在于,所述EPR第一弱纠缠光源和...
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