HOLYCORES LAB
实验室
从双路光镊阵列到超表面芯片,动手探索光与量子的世界。
01 / 量子光学
让光,排列微观世界。
SLM 光镊阵列实验演示运行中
蓝路光场绿路光场颜色仅区分光路
蓝路校准0 / 3
绿路校准0 / 3
反射镜校准0 对
目标阵列
THE SCIENCE / 实验原理
光镊操控原子,并不产生原子。
空间光调制器塑造光场,物镜将其聚焦为光阱阵列,以光学偶极力捕获已有原子。对原子的初始化、相干操控与读出,才构成后续量子信息实验的步骤。
阅读原理参考 ↗OPTICAL DIPOLE POTENTIAL · 光学偶极势U(r) ∝ −α(ω) I(r)
α 为动态极化率;正极化率时,原子趋向光强极大处。
02 / 超表面芯片
一枚芯片,构建光镊阵列。
可调激光器 / 超表面相位整形 / 光阱阵列概念模型 · 非等比例
入射光场整形光场目标位置
锁定状态待对准
目标光阱数9 个
相对焦点光强0 %
连续稳定时间0.0 s
HOW IT WORKS
从光场到光阱
THE QUANTUM CONNECTION
芯片塑造光场,光阱捕获原子。
超表面由亚波长纳米结构组成,可将入射光整形为多个聚焦光斑。在合适条件下,光学偶极力可用来捕获已有的冷原子。原子的内部能级可编码量子比特;量子态制备、量子门和读出需要额外系统,本演示不模拟这些步骤。
研究参考:真空内超表面光阱阵列 ↗PHASE ENGINEERING / 相位工程
Eout(x,y) = t(x,y) Ein(x,y) eiφ(x,y)
局部透射幅度 t 与相位 φ 共同塑造输出光场。
微结构图为示意,不对应可制造的纳米结构版图。
