光电量子通信 2018.docx
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1、一. 方解石渥拉斯顿棱镜的顶角a=150时,两出射光的夹角为多少?并作图说 明。(15分)二. 设计一套光学系统来实现激光位相调制光谱特性检测。(20分)三. 简述光电倍增管的工作原理。(15分)四. 量子通信的工作原理是什么,它有哪些优缺点?(25分)五. 讨论显示技术的发展方向。(25分)一、左边方解石晶体中的o光(折射率n,= n = 1.6584 )进入到右边方解石晶体中变 成了 e光(该e光的偏振方向与光轴平行,折射率n= n = 1.4864 );左边方解 石晶体中的e光(该e光的偏振方向与光轴平行,折射率n= n= 1.4864 )进入 到右边方解石晶体中变成了 o光(折射率n
2、= n = 1.6584 )。在两块方解石晶体的分界面上,应用折射定律有n sin a = n sin 0v oe2 S vn sin a = n sin 0 eo10201=arcsin(=arcsin(n、ne )nna)V no )=18.7842o=13.4134在右边方解石晶体与空气的界面上,应用折射定律有n sin(0 -a)= n sin 0sin (a-0 ) = n sin 00 3 = arcsin-七血(0 a)-n-气钮(af)-n=2.9598o=2.3587o所以出射光的夹角y =0 +0 = 5.3185料519 34。未调制激光场E(f) Eg * e调制后激光
3、场频域分布1 .激光位相调制E(t) =expia)t(Af)expz(6? +)的载波和频率分别为(D+am和包括一个频率为O且幅度相等、位相相反的正、负一级边带问题的提出:如何进行实验观测?(光学频率1O14HZ)2 .光学谐振腔基于多光束干涉相干迭加原理透射光复振幅:透射光强:I =AA*-l光相干迭加位相差丫两足;kji, k=(),L +2.= 7 3 .用F.P腔观测激光位相调制光谱特性的原理1甬fWj JR 12SJ激光位相调制波驱动压电陶瓷光场的载波及边(PZT)扫描F -P腔长,使 带(不同频率的F-P腔内共振增强,间轴上表示。解决了观测使频光)依次在率分布特性以强度形式在扫
4、描时:光学频谱分布的难题锯齿波扫描三、1.光电倍增管的工作原理及结构1.1光电倍增管的基本工作原理光电倍增管(英文简写PMT)由光电阴极K ,电子光学输入系统,二次发射倍 增系统和阳极a四部分组成。光阴极由吸收系数大,逸出功低,量子效率高, 暗电流小的材料制成(图1-1)。光照射阴极产生光电效应而发射光电子(称为一次 电子)。倍增极被一个能量较高的快速电子轰击会发射出许多个电子称二次电 子)。从光阴极K到各个倍增极d 1、d2、d3 ,再到阳极a加上依次递增的 电压.即d1的电位比K 高,d2的电位比d1高等。阴极K发射的光电子经 电子光学系统的加速和聚焦被收集到第一倍增极d上,倍增极将发射更
5、多的二 2次电子,这些二次电子又被电场加速和聚焦打到第二倍增极d上得到倍增,2如此倍增下去,在阳极回路中形成阳极电流Ia。为了描述不同物体发射二次电 子的能力,引入二次倍增系数5,8定义为从物体发射出来的二次电子数与同一 时间内轰击该物体的一次电子数的比。也即二次发射电流和一次发射电流之比。 设光阴极发射的光电流为匕,二次倍增系数为5 (一般为3 - 6倍),光电 倍增极的级数为n (通8-13个倍增级)。假定各倍增极有相同的5,且电极之 间聚焦与收集都很理想.故阳极电流Ia = ik5 n。光电倍增管的电流放大系数, 它与倍增级数n和倍增极材料的二次倍增系数5有密切关系。四、因为量子信息是经
6、典信息在功能和性能上的扩展,量子通信系统具有经典通 信系统所有的功能以及经典通信系统所不具有的新功能。通常所说的量子通信基 本上是指基于量子测不准原理的量子保密通信。由于非正交态测不准,任何针对 这些非正交态的窃听行为都将不可避免地干扰和破坏这些量子态,从而影响合法 接收者对这些非正交态测量的期望结果。通信双方通过随机公开一些比特的基信 息和测量结果,如果在他们选择相同基的情况下,得到的结果不一致,他们就可 以确定这个比特被窃听或受到干扰,并根据安全性判决条件决定是否放弃这一次 已经传输的量子数据。因此,可以对量子传输过程进行有效监控,进而提高通信 的安全性,这是量子传输的一个显著特点。光纤量
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