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        淺析全光通信光儲存技術(shù)中量子干涉技術(shù)的應用

        2013-12-31 00:00:00姚小東
        中國新通信 2013年20期

        【摘要】全光通信技術(shù)是通信技術(shù)發(fā)展的目標和方向,阻礙通信技術(shù)中全光通信技術(shù)的關(guān)鍵技術(shù)障礙就是通信設(shè)備中必須要有光電轉(zhuǎn)換。本文主要分析了現(xiàn)階段全光通信技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀,并結(jié)合關(guān)鍵技術(shù)研究了全光通信的發(fā)展。

        【關(guān)鍵詞】光存儲電磁感生透明暗態(tài)極化聲子絕熱相干操控

        一、全光型光纖通信技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀

        二十一世紀是信息高度發(fā)展的世紀,信息技術(shù)已經(jīng)逐漸滲透到人們?nèi)粘I钪械母鱾€方面,并發(fā)揮著不可替代的作用。隨著人們對于信息技術(shù)的需求不斷增加,信息傳遞技術(shù)的創(chuàng)新迫在眉睫,如何才能滿足信息量日益增多的現(xiàn)狀成為信息傳遞首要解決的難題。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗而言,激光是滿足日益復雜信息傳遞的最佳工具,因此催生了全光通信技術(shù)的發(fā)展。

        目前研究的重點就是利用何種技術(shù)結(jié)合先進的光學材料來實現(xiàn)對于光信號的隨意控制。上世紀末美國率先解決了對于光脈沖群速度的隨意控制難題,實現(xiàn)了對于光信息的人工控制,這意味著光存儲已經(jīng)實現(xiàn)。

        二、電磁感生透明及原子介質(zhì)中的光群速減慢

        電磁感生透明也是由美國科學家提出的新概念,電磁感生透明是種量子干涉效效應,電磁感生透明的意思是指在光吸收的介質(zhì)中,假設(shè)用兩個具有輕微失諧的光脈沖共同作用于該介質(zhì),在共振的情況下,光吸收介質(zhì)就變?yōu)榱斯馔该鹘橘|(zhì)。一旦出現(xiàn)電磁感生透明現(xiàn)象,光脈沖的群速度也會相應降低,而且降低的幅度也比較大,并且可以將光信息以原子態(tài)的形式儲存。現(xiàn)階段研究人員提出要想實現(xiàn)電磁感生透明現(xiàn)象,必須要滿足兩個基本條件,其一就是必須有兩束光,而且相位和頻率必須固定,一束光作為控制光線,一般情況下都是脈寬比較寬的脈沖,另外一束則為信號光束,其光束的強度比控制光束的強度要小很多。再者兩束光線必須都能與三能級原子介質(zhì)發(fā)生相互作用,還必須滿足共振條件。上述兩種條件都能滿足的光束能夠使原子處于暗態(tài),進而提高光介質(zhì)的透明率。換句話說調(diào)整光的強度就能夠控制原子介質(zhì)的投射率,也就是色散情況,進而實現(xiàn)對于光脈沖信號群速度的控制。

        電磁感生透明現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn),最為重要的應用就是控制光脈沖的速度,在此之前已經(jīng)能夠?qū)⒐饷}沖的群速度降低,但是降低的幅度較小,還不能滿足人們生活生產(chǎn)的需要,電磁感生透明技術(shù)能夠有效降低光脈沖的群速度,并且通過進一步的研究發(fā)現(xiàn),利用相干操控技術(shù),光脈沖群速度與慢光之間還能進行相互轉(zhuǎn)化。

        光存儲的暗態(tài)極化聲子理論及原子介質(zhì)中的光存儲

        隨著電磁感生透明技術(shù)的發(fā)展,人們不僅要控制光脈沖群速度,而且要讓其完全停下來。如果能夠?qū)⒐饷}沖的群速度完全的停止下來,就能實現(xiàn)全光通信中的光儲存。經(jīng)過人們不懈努力,現(xiàn)在終于能夠通過冷原子和熱原子實現(xiàn)將光脈沖的群速度完全的控制下來,光儲存技術(shù)的關(guān)鍵就是要創(chuàng)設(shè)合適的環(huán)境,也就是說在對光脈沖群速度的完全停止過程中,絕熱地關(guān)掉,并打開控制光束,對于絕熱開關(guān)的過程其實就是光儲存的過程。

        目前德國科學家又提出一個新的概念叫做暗態(tài)極化聲子,該概念已經(jīng)能夠定量的計算出操控光脈沖群速度并且將信息儲存的具體方式,主要方法就是將光脈沖函數(shù)與原子函數(shù)共同組成一個波函數(shù),當進行光儲存過程時,在兩束光束處于暗態(tài)的前提下,光脈沖與原子脈沖組成的新粒子將會穩(wěn)定的傳遞,這其中最為關(guān)鍵的就是光脈沖攜帶的信息和原子態(tài)可以通過光強的改變而被人工控制,隨著暗態(tài)極化聲子技術(shù)的出現(xiàn),大大縮短了人們研究光儲存的時間,很快就有研究人員表示能夠?qū)崿F(xiàn)光脈沖的儲存和自由釋放,時間長達一毫秒甚至是兩百微秒,并且隨著研究的不斷深入,光儲存的時間還會更長?,F(xiàn)階段人們不單單是研究其他介質(zhì)的光儲存,而且將研究對象轉(zhuǎn)向了固體介質(zhì)中的光儲存,并且已經(jīng)在常溫晶體中取得了較為明顯的成就。

        我國在光儲存及光脈沖群速度的控制研究中,一直處于世界前列。對于電磁感生透明技術(shù)為代表的量子干涉技術(shù)的研究也一直在不斷的深入中。我國率先提出了將電磁感生透明技術(shù)以量子形式儲存應用在全光通信中這一概念。并且已經(jīng)開始致力與研究多能級構(gòu)型的原子介質(zhì)中不同光束的相干控制及稀有氣體原子的電磁感生透明現(xiàn)象,而且已經(jīng)實現(xiàn)了長達二十五微秒的光儲存。隨著量子技術(shù)的發(fā)展,人們的研究范圍也將突破現(xiàn)有的光脈沖儲存,進一步擴大到遠距離量子通信技術(shù)的研究。

        三、總結(jié)語

        現(xiàn)階段人類在量子光學研究尤其是量子干涉中已經(jīng)取得了巨大的成就,為全光通信的實現(xiàn)提供了技術(shù)可能,但是還有很長的研究之路要走,我們要在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上,繼續(xù)深入研究量子干涉技術(shù),爭取早日實現(xiàn)全光通信。

        參考文獻

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        [2]王波.三能級院子系統(tǒng)中單光子頻率失諧對光減速的影響[J].物理學報. 2005

        [3]張加慧.光的干涉應用-測量透明介質(zhì)的折射率[J].中國校外教育. 2009

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