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華東師大突破光譜測量量子噪聲極限 實(shí)現(xiàn)中紅外量子增強(qiáng)光梳光譜

2025年08月13日 11:29:23 來源:化工儀器網(wǎng) 作者:宋池 點(diǎn)擊量:4356

華東師范大學(xué)團(tuán)隊(duì)突破雙光梳光譜技術(shù)量子噪聲限制,首創(chuàng)量子關(guān)聯(lián)增強(qiáng)雙光梳光譜技術(shù)(QC-DCS),為痕量分析、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域提供新方案。成果發(fā)表于《Light: Science & Applications》。

  華東師范大學(xué)在量子精密測量領(lǐng)域取得重大突破。該校曾和平教授與閆明研究員團(tuán)隊(duì)成功開發(fā)出“量子關(guān)聯(lián)增強(qiáng)雙光梳光譜技術(shù)”(QC-DCS),首次實(shí)現(xiàn)中紅外波段量子增強(qiáng)的光梳光譜測量,突破傳統(tǒng)雙光梳光譜技術(shù)的散粒噪聲極限,顯著提升了光譜測量的信噪比與速度。該成果發(fā)表于國際頂尖光學(xué)期刊《Light: Science & Applications》。
 
 
  雙光梳光譜技術(shù)(DCS)利用兩束頻率梳進(jìn)行高速、高分辨寬帶光譜測量,無需機(jī)械掃描。然而,傳統(tǒng)DCS技術(shù)受限于相干態(tài)光梳的量子噪聲(散粒噪聲),在探測微弱信號時(shí)面臨靈敏度極限。量子光源雖在突破經(jīng)典噪聲極限方面潛力巨大,但其與DCS的有效融合一直存在技術(shù)挑戰(zhàn)。
 
  華東師大研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地利用一對通過四波混頻過程產(chǎn)生的“孿生”強(qiáng)度關(guān)聯(lián)光梳。其中一束光梳與待測信號光結(jié)合,另一束則作為量子噪聲的關(guān)聯(lián)參考。通過平衡探測器對兩路信號進(jìn)行相減處理,有效抑制了雙光梳信號中的散粒噪聲。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,在1-4 MHz帶寬內(nèi)平均實(shí)現(xiàn)了2 dB的噪聲抑制(在2 MHz處最高達(dá)2.7 dB),相當(dāng)于在相同信噪比要求下將光譜測量速度提高了2.6倍。團(tuán)隊(duì)指出,若采用量子效率98%的探測器(當(dāng)前為84%),噪聲抑制水平有望提升至6.5 dB。
 
  該技術(shù)的另一關(guān)鍵創(chuàng)新在于利用周期性極化鈮酸鋰晶體(PPLN)同時(shí)攻克了兩大技術(shù)難題:成功將中心波長為3.3 μm的中紅外信號光通過頻率上轉(zhuǎn)換至1.5 μm的近紅外波段,規(guī)避了中紅外探測器性能受限的問題;同時(shí),其創(chuàng)新性的光路設(shè)計(jì)(合束損耗小于1%)最大程度地保留了關(guān)聯(lián)光梳的量子特性,使量子增強(qiáng)效果得以實(shí)現(xiàn)。
 
  與現(xiàn)有基于量子光源的調(diào)諧光譜技術(shù)相比,QC-DCS技術(shù)展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。它結(jié)合頻率上轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)了中紅外2870-2965 cm?¹(約3 THz)寬帶光譜測量,覆蓋甲烷、乙炔等碳?xì)浠衔锏年P(guān)鍵指紋譜區(qū);可一次性同時(shí)對超過200根光梳梳齒進(jìn)行高通量并行測量;光譜分辨率達(dá)7.5 pm,梳齒頻率精度可溯源至超窄線寬激光器和氫原子鐘。
 
  這項(xiàng)量子關(guān)聯(lián)增強(qiáng)雙光梳光譜技術(shù)成功突破了傳統(tǒng)DCS的量子噪聲極限,在重要的3 μm分子指紋區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了高分辨光譜測量。該技術(shù)為精密光譜分析、痕量氣體檢測(如環(huán)境監(jiān)測)、燃燒過程診斷、生物醫(yī)學(xué)分析及化學(xué)研究等領(lǐng)域提供了更強(qiáng)大的工具,展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。未來,隨著探測器效率的提升和納米光子集成技術(shù)的發(fā)展,該技術(shù)的性能和適用性有望得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
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