研究目的
研究在物质介质中相干存储射频脉冲的最小条件,并连接射频与光学域的不同类型存储器以实现量子信息处理。
研究成果
该研究成功利用石英作为高Q值谐振器实现了相干存储器,效率达26%,存储时间达209微秒。通过动态调节耦合常数验证了存储器的相干特性,该工作强调了在材料介质中实现光存储的基础原理。
研究不足
存储时间受石英固有Q因子的限制。理论上,正向配置的效率上限为25%,模拟开关的瞬态响应会导致轻微偏差。该方案仅能存储单比特或单个时间模式。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用商用石英作为记忆载体,利用其高Q因子特性。通过模拟开关动态调节光-物质耦合实现射频脉冲存储,该过程可解释为"停光"实验。
2:样本选择与数据来源:
选用商用石英因其易得性及高Q因子优势。实验装置包含用于动态调节耦合的模拟开关。
3:实验设备与材料清单:
装置包含商用石英、模拟开关(德州仪器TS12A12511)以及带电感补偿支路(Coilcraft 1812CS-472XJLC和1812CS-183XJLC)。
4:实验流程与操作步骤:
实验通过射频脉冲激发石英,动态调节耦合以存储脉冲,再通过重建耦合释放脉冲。脉冲波形经优化以实现最佳存储效率。
5:数据分析方法:
通过积分输出脉冲包络平方值评估存储效率,利用相位关系与干涉实验证明存储的相干特性。
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quartz
AEL Crystal X14M000000L001
AEL
Memory support for RF pulse storage
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analog switch
TS12A12511
Texas Instruments
Dynamically varying the light–matter coupling
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inductor
1812CS-472XJLC
Coilcraft
Compensation branch component
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inductor
1812CS-183XJLC
Coilcraft
Compensation branch component
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