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公开(公告)号:CN101313238A
公开(公告)日:2008-11-26
申请号:CN200780000284.2
申请日:2007-03-07
Applicant: 仁荷大学校产学协力团
Inventor: 咸炳承
IPC: G02B6/35
CPC classification number: B82Y10/00 , G02F3/00 , G06E1/00 , G06N99/002
Abstract: 本发明涉及一个基于量子开关的光子逻辑门的系统、方法和装置,其中一个或多个量子开关用于暗态共振相互作用,即三色激光和一个四能级或五能级的非线性光学介质通过非简并四波混频过程相互作用,所述非线性光学介质作用由三个基态和一个或者两个激发态组成。此光子逻辑机制是建立在将一个或多个暗态共振导致的双光子相干相结合的基础上,所述相干是通过在共同激发态光学跃迁而在三个相邻基态间进行交换的。通过非简并四波混频过程,基态间的双光子相干可以被光学探测到。由于暗态共振或电磁感应光透明,产生的非简并四波混频被增强了。本光子逻辑门方法的门时间和带宽只受相位弛豫时间限制,而不受布居数弛豫时间和载流子寿命的限制,一般来说,在固体或半导体中,相位弛豫时间比布居数弛豫时间和载流子寿命要短得多。
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公开(公告)号:CN101884181B
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN200780101813.8
申请日:2007-12-26
Applicant: 仁荷大学校产学协力团
Inventor: 咸炳承
CPC classification number: G02F3/00 , G02F1/3536 , H04Q11/0005 , H04Q2011/002
Abstract: 本发明提供一种使用至少一个包括非线性光介质的延迟光路由器来操作逻辑门的方法,其中非线性光介质包括:两个紧密间隔的基态,使得所述两个基态之间的跃迁被偶极子禁止;以及激发态,使得允许在所述两个基态之间经由所述激发态产生两光子跃迁,该方法包括:使用慢光(S)和非简并四波混频信号(D)中的至少一个作为布尔代数的结果;其中,通过将对应于在两个基态中的第一基态和激发态之间的第一跃迁的第一频率的第一激光束(P)以及对应于在两个基态中的第二基态和激发态之间的第二跃迁的第二频率的第二激光束(C)施加于非线性光介质来产生慢光(S);以及通过将第一频率的第一激光束(P)、第二频率的第二激光束(C)和对应于第二跃迁的第三频率的第三激光束(A)施加于非线性光介质来产生非简并四波混频信号(D)。
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公开(公告)号:CN101884181A
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN200780101813.8
申请日:2007-12-26
Applicant: 仁荷大学校产学协力团
Inventor: 咸炳承
IPC: H04B10/16
CPC classification number: G02F3/00 , G02F1/3536 , H04Q11/0005 , H04Q2011/002
Abstract: 本发明提供一种使用至少一个包括非线性光介质的延迟光路由器来操作逻辑门的方法,其中非线性光介质包括:两个紧密间隔的基态,使得所述两个基态之间的跃迁被偶极子禁止;以及激发态,使得允许在所述两个基态之间经由所述激发态产生两光子跃迁,该方法包括:使用慢光(S)和非简并四波混频信号(D)中的至少一个作为布尔代数的结果;其中,通过将对应于在两个基态中的第一基态和激发态之间的第一跃迁的第一频率的第一激光束(P)以及对应于在两个基态中的第二基态和激发态之间的第二跃迁的第二频率的第二激光束(C)施加于非线性光介质来产生慢光(S);以及通过将第一频率的第一激光束(P)、第二频率的第二激光束(C)和对应于第二跃迁的第三频率的第三激光束(A)施加于非线性光介质来产生非简并四波混频信号(D)。
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公开(公告)号:CN100590468C
公开(公告)日:2010-02-17
申请号:CN200780000284.2
申请日:2007-03-07
Applicant: 仁荷大学校产学协力团
Inventor: 咸炳承
IPC: G02B6/35
CPC classification number: B82Y10/00 , G02F3/00 , G06E1/00 , G06N99/002
Abstract: 本发明涉及一个基于量子开关的光子逻辑门的系统、方法和装置,其中一个或多个量子开关用于暗态共振相互作用,即三色激光和一个四能级或五能级的非线性光学介质通过非简并四波混频过程相互作用,所述非线性光学介质作用由三个基态和一个或者两个激发态组成。此光子逻辑机制是建立在将一个或多个暗态共振导致的双光子相干相结合的基础上,所述相干是通过在共同激发态光学跃迁而在三个相邻基态间进行交换的。通过非简并四波混频过程,基态间的双光子相干可以被光学探测到。由于暗态共振或电磁感应光透明,产生的非简并四波混频被增强了。本光子逻辑门方法的门时间和带宽只受相位弛豫时间限制,而不受布居数弛豫时间和载流子寿命的限制,一般来说,在固体或半导体中,相位弛豫时间比布居数弛豫时间和载流子寿命要短得多。
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