1 / 29

Wytwarzanie i magazynowanie splątania przy pomocy rozpraszania Ramana w parach atomowych

Wytwarzanie i magazynowanie splątania przy pomocy rozpraszania Ramana w parach atomowych. Wojciech Wasilewski ZFAMO UMK M. G. Raymer Department of Physics and Oregon Center for Optics, University of Oregon. quant-ph/0512157. Plan. Najprostsze wyobrażenia: Generacja i odczyt Zastosowania

branxton
Télécharger la présentation

Wytwarzanie i magazynowanie splątania przy pomocy rozpraszania Ramana w parach atomowych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Wytwarzanie i magazynowanie splątania przy pomocy rozpraszania Ramana w parach atomowych Wojciech Wasilewski ZFAMO UMK M. G. Raymer Department of Physics and Oregon Center for Optics, University of Oregon quant-ph/0512157

  2. Plan • Najprostsze wyobrażenia: Generacja i odczyt • Zastosowania • Opis teoretyczny • Redukcja Blocha-Mesiaha • Przykładowy rozkład modowy • Parametr M • Odczyt

  3. wp ws Rozpraszanie Ramana wp - ws=W |2 |1

  4. |  Rozpraszanie Ramana

  5. wp’ wa Rozpraszanie anti-Stokesowskie wp’ - wa=W |2 |1

  6. |  |  Idea

  7. |  |  |  Stan symetryczny ...+  +  +  +...

  8. Model 1D

  9. Narzędzia opisu

  10. Sytuacja

  11. Dobór układu odniesienia

  12. Równania propagacji

  13. Komórka bin(t) bout(t) ain(t) aout(t) Związki wejscia - wyjścia

  14. Mody charakterystyczne

  15. Mody charakterystyczne a(in) b(out) a(out) b(in)

  16. Mody charakterystyczne Ntot=106 tp=200ps L=75mm Db=0 y N T [ps] Numer modu

  17. Mody charakterystyczne Db=30ps/mm Ntot=106 tp=200ps L=75mm y N T [ps] Numer modu

  18. Intuicja

  19. p n Wielomodowe światło termiczne

  20. Statystyka -6 x 10 1.5 Db=40ps/mm Db=30ps/mm prawdopodobieństwo 1 Db=20ps/mm Db=10ps/mm 0.5 Db=0 Db=0 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 6 Ilość fotonów x 10 <Ntot>

  21. Parametr M

  22. vac 1: ... Problem odczytu

  23. vac Problem odczytu r0:F+t1:F t0:Y-r1:Y 1

  24. Wierność odczytu

  25. Wierność odczytu Db’=10 t2 Db’=30 Db’=0

  26. Intuicja

  27. ks, ws ka, wa kp’, wp’ Dopasowanie fazowe! kp, wp

  28. Podsumowanie • Można wygenerować pojedyńcze kolektywne wzbudzenie – można wygenerować stan ściśnięty • Dobór prędkości grupowych umożliwia kontrolę ilości zaangażowanych modów • Można wydajnie odczytać stan atomów • Dekoherencja?

  29. |  |  Eksperyment?

More Related