第1章 引言 /1
1.1 单光子源的定义与特征 /1
1.2 类原子系统的单光子产生 /2
1.3 单光子的应用 /6
1.4 单光子的产生历史 /12
1.5 概述 /14
第2章 腔内二能级量子发射体的单光子产生 /15
2.1 JGC哈密顿量 /15
2.2 量子发射体与辐射连续体的耦合 /23
2.3 腔耦合到辐射连续体 /26
2.4 通过腔的量子发射体衰变 /28
2.5 强和弱耦合方式,珀塞尔效应 /35
2.6 基于二能级量子发射体的单光子源 /39
2.7 加载或卸载空腔的单光子相互作用 /40
2.8 无原子存在 /42
第3章 腔内三能级Lambda系统的相干光子发射 /47
3.1 相干驱动Λ 系统:背景 /48
3.2 绝热近似 /49
3.3 快速单光子产生/捕获的控制脉冲工程 /51
3.4 非理想系统:捕获/产生效率 /56
3.5 具有数个激发态的Λ 系统 /60
第4章 退相干效应 /62
4.1 引言 /62
4.2 退相干过程对固态单光子源的影响 /63
4.3 T1、T2 与T2? /64
4.4 例:电荷陷阱导致的波动电场 /69
4.5 纯退相二能级系统的光子发射 /71
4.6 时间抖动过程 /74
4.7 无辐射衰减 /78
4.8 两激发态间的弛豫 /79
4.9 三能级拉曼方案中的纯退相 /82
4.10 声子边带与展宽 /90
第5章 实验技术 /98
5.1 显微荧光装置 /98
5.2 光子相关测量 /103
5.3 测量相干特性 /107
第6章 固体中用于单光子产生的类原子系统 /109
6.1 半导体量子点 /109
6.2 金刚石中的氮空位中心 /136
6.3 半导体施主与受主 /159
6.4 总结和对照表 /167
第7章 微腔几何结构的评述 /169
7.1 平面分布布拉格反射镜微腔 /170
7.2 柱状微腔 /172
7.3 微盘腔 /174
7.4 光子晶体 /175
第8章 应用 /177
8.1 BB84量子密钥分发 /177
8.2 具有嵌套纯化协议的量子中继器 /182
8.3 量子信息处理 /183
参考文献 /190