단광자의전광 변조

단일 광자의 웨이브 함수는 일반적으로 웨이브 패키지입니다.그러나 이론적으로 광자를 직접 탐지하지 않는 한 그 파함수를 어떤 복잡한 형태로든 조종할 수 있다.과학자들은 Zui가 단일 광자를 거의 걸러내기 때문에 웨이브 패키지의 주파수 범위를 좁게 만든다.그러나 광자 웨이브의 시간 의존성을 바꾸는 것은 더욱 어렵습니다. 광자가 언제 있는지 알아야 합니다.
모뎀부품에서, 이어서 그것을 바꾸는 데 시간이 필요하다.한 쌍의 얽힌 광자의 전형적인 웨이브 백은 길이가 10분의 1피초에 불과하는데, 이는 기존 기술에 있어서 너무 짧다.
이제 상황이 바뀌어 미국 스탠퍼드 대학의 과학자들은 얽힌 광자파 가방을 생성하여 길이가 1마이크로초에 육박했다.그들은 기존의'느린 빛'이나'전자 감응 투명'이라고 불리는 기술로 단일
광자 변조먼저, 그들은 루비듐 가스에서 주파수가 약간 다른 한 쌍의 광자를 생성했다.주파수가 낮은 광자는 전통적인 빛에 가까운 속도로 기체 속을 행진하고, 주파수가 높은 광자는 그것과 루비듐의 상호작용 때문에 약 광속의 1/10000의 속도로 이동한다.에서
전광 변조기에서 빠른 이동 광자에 대한 탐지는 느린 이동 광자의 도착 시간을 나타냅니다.파포를 직접 측정할 수 없기 때문에 과학자들은 같은 광자를 대량으로 탐지하여 300나노초 주기마다 광자가 탐측기에 나타나는 확률 도형을 그렸다.이 그림에서 그들은 단일 광자파 패키지가 50 나노초 길이의 사각형 펄스 두 개를 형성하도록 정렬되었다는 것을 나타냅니다.그들도 고스형과 지수형의 파포를 낳았다.과거에는 특별한 웨이브 백 형태를 얻기 위해 특수 용기에 단일 광자를 생성했습니다.하지만 지금은
전광 변조기제어 수준이 향상되었습니다.이 작업은 기초와 응용 두 방면에서 모두 중요성을 가지고 있으며, 양자 암호술에도 사용할 수 있고, 양자 컴퓨터 메모리에도 응용할 수 있다.
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