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申恒

作品数:7 被引量:0H指数:0
供职机构:山西大学更多>>
发文基金:山西省高等学校科技创新项目国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学电子电信艺术文化科学更多>>

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 2篇会议论文
  • 2篇专利
  • 1篇学位论文

领域

  • 4篇理学
  • 2篇电子电信
  • 1篇机械工程
  • 1篇文化科学
  • 1篇艺术

主题

  • 3篇量子
  • 1篇氮化
  • 1篇氮化硅
  • 1篇低热膨胀
  • 1篇低温漂
  • 1篇多色
  • 1篇信道
  • 1篇信道容量
  • 1篇压电
  • 1篇压电陶瓷
  • 1篇永磁
  • 1篇永磁材料
  • 1篇永磁体
  • 1篇永磁体材料
  • 1篇原子
  • 1篇原子钟
  • 1篇四波混频
  • 1篇塑料
  • 1篇塑料盖
  • 1篇通信

机构

  • 7篇山西大学

作者

  • 7篇申恒
  • 3篇贾晓军
  • 3篇徐忠孝
  • 2篇谢常德
  • 1篇闫智辉

传媒

  • 1篇激光与光电子...
  • 1篇中国科学:物...
  • 1篇第十四届全国...

年份

  • 4篇2023
  • 1篇2011
  • 2篇2010
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
氮化硅微腔中光频梳的演化及热自稳定性分析
2023年
基于氮化硅的微腔是一种应用广泛的集成光学器件,不仅可以输出用于精密测距和光钟的光频梳,而且能够作为高效的片上量子光源。微腔中光频梳的稳定性是实际应用的重要条件。在理论和实验上研究了氮化硅微腔中光频梳的演化及热自稳定性。在微腔非线性过程和热动力学的基础上,分析了在不同功率和失谐的连续光泵浦下微腔中光频梳的梳态演化和热自稳定性。结果表明,可以通过精确控制微腔的泵浦功率和失谐量调节“图灵环”态的输出,同时微腔系统可通过功率和波长扰动导致的共振漂移补偿噪声的影响,实现稳定运转。该研究为基于微腔量子光源的实验提供了必要基础。
杨云开成家霖文宇杰申恒闫智辉贾晓军
关键词:氮化硅四波混频量子光学
基于四组份连续变量TTPC纠缠态的量子通讯网络设计
关于量子通信中噪声通道的经典信道容量的研究,一直以来就是量子信息理论的一个重要方面。目前已经证实,在通信过程中引入纠缠光束可以大大增加信道容量,提高信息传输效率,这种情况下的信道容量称之为纠缠辅助的经典信道容量。通过将多...
申恒
关键词:信道容量量子通信
文献传递
一种低温漂、无噪声均匀磁场产生装置
本发明涉及永磁材料应用领域,具体涉及一种低温漂、无噪声均匀磁场产生装置;包括用于安放永磁体材料的铜架,铜架包括圆环形架本体,圆环形架本体的环面上由内向外开设有多圈呈环形分布的圆形凹槽,圆形凹槽的底部开设有小孔;铜架的表面...
申恒李东豪徐忠孝黄斌
一种腔长可扫的多色超稳腔
本发明属于激光稳频技术领域,具体涉及一种腔长可扫的多色超稳腔,包括腔体,在所述腔体上开设置有光学通道,在所述光学通道的一端开设置有凹槽,在所述凹槽内设置有一号高反平凹镜,在所述一号高反平凹镜的平面侧粘贴有小号微晶玻璃环,...
申恒徐忠孝李东豪赵昌涛
基于四组份连续变量TTPC态的量子通讯网络的研究
<正>我们提出了两种基于连续变量量子密集编码的四站量子通讯网络模型。由于采用了四组份TTPC态作为信息载体,任意两站之间的信息传输均受到其余一站或两站制约,从而可构建多站点受控密集编码量子通信网络。TTPC态属于非等权重...
申恒贾晓军谢常德
文献传递
基于四组份连续变量TTPC态的量子通讯网络的研究
申恒贾晓军谢常德
芯片化原子钟和磁力计装置的发展及挑战
2023年
量子精密测量与传感旨在利用量子资源和效应实现超越经典方法的测量精度,并通过量子操控实现对磁场、惯性、重力、时间等物理量的超高精度测量.精密测量是获取物理量信息的源头,随着量子光学、原子物理学等领域的发展,诺贝尔物理学奖成果的推动以及国际计量单位7个基本物理量实现“量子化”,精密测量已经进入量子时代.相比于基于经典物理技术的传感器,量子传感器基于对量子系统的操控,测量精度可突破量子极限,另外,因其不受制造差异、缺陷、杂质和老化等因素影响,使其更适用于精密测量.量子传感器在生物磁场测量、地磁异常测量、空间磁场测量等量子精密测量领域已经显示出了其突出的应用价值.在实际应用的过程中,目前的实验系统不可避免地会面临一些新问题,比如系统装置较大、便携性及可操作性差、装置功耗较高、造价昂贵等.鉴于精密测量未来广大的应用前景,国际上的一些研究机构如美国国家标准局积极开展了关于芯片化原子传感装置的研究与系统开发.其中基于原子系统的原子钟、磁力计等方面的研究进展突出.本文主要是从原子钟和磁力计的研究出发对芯片化原子装置的最新发展和应用进行了综述,分析了面临的机遇与挑战.此外,以团队发展的微米原子芯片磁力计为例,介绍了量子增强测量的技术路线.
陈天意李东豪徐忠孝申恒
关键词:原子钟
共1页<1>
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