Littérature scientifique sur le sujet « Biphoton state »
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Articles de revues sur le sujet "Biphoton state"
Frolovtsev, Dmitry N., Sergey A. Magnitskiy et Andrey V. Demin. « Quantum tomograph for measurement and characterization of quantum states of biphoton sources ». Izmeritel`naya Tekhnika, no 4 (avril 2020) : 20–26. http://dx.doi.org/10.32446/0368-1025it.2020-4-20-26.
Texte intégralWong, Y.-E., N.-Y. Tsai, W. S. Hiew et H. H. Jen. « Spectral compression and entanglement reduction in the cascaded biphoton state with cavities ». Journal of Physics B : Atomic, Molecular and Optical Physics 54, no 19 (6 octobre 2021) : 195501. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6455/ac31c7.
Texte intégralFedorov, M. V. « State entanglement of biphoton qutrits and ququarts ». Bulletin of the Russian Academy of Sciences : Physics 76, no 3 (mars 2012) : 233–36. http://dx.doi.org/10.3103/s1062873812030082.
Texte intégralBurlakov, A. V., M. V. Chekhova, O. A. Karabutova, D. N. Klyshko et S. P. Kulik. « Polarization state of a biphoton : Quantum ternary logic ». Physical Review A 60, no 6 (1 décembre 1999) : R4209—R4212. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.60.r4209.
Texte intégralTian, Ying, Wu-Hao Cai, Zi-Xiang Yang, Feng Chen, Rui-Bo Jin et Qiang Zhou. « Hong-Ou-Mandel interference of entangled photons generated under pump-tight-focusing condition ». Acta Physica Sinica 71, no 5 (2022) : 054201. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20211783.
Texte intégralLin, Qing. « Bidirectional Mapping between a Biphoton Polarization State and a Single-Photon Two-Qubit State ». Chinese Physics Letters 27, no 12 (décembre 2010) : 120302. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/27/12/120302.
Texte intégralChang, T. H., G.-D. Lin et H. H. Jen. « Spectral shaping of the biphoton state from multiplexed thermal atomic ensembles ». Journal of Physics B : Atomic, Molecular and Optical Physics 53, no 8 (24 mars 2020) : 085403. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6455/ab7556.
Texte intégralKojima, Jun, et Quang-Viet Nguyen. « Entangled biphoton virtual-state spectroscopy of the A2Σ+–X2Π system of OH ». Chemical Physics Letters 396, no 4-6 (octobre 2004) : 323–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2004.08.051.
Texte intégralJeong, Heejeong, Shengwang Du et Na Young Kim. « Proposed narrowband biphoton generation from an ensemble of solid-state quantum emitters ». Journal of the Optical Society of America B 36, no 3 (14 février 2019) : 646. http://dx.doi.org/10.1364/josab.36.000646.
Texte intégralChang, T. H., G.-D. Lin et H. H. Jen. « Spectrally entangled biphoton state of cascade emissions from a Doppler-broadened atomic ensemble ». Journal of Physics B : Atomic, Molecular and Optical Physics 52, no 13 (13 juin 2019) : 135501. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6455/ab1303.
Texte intégralThèses sur le sujet "Biphoton state"
Chang, Tzu-Hsuan, et 張子軒. « Spectrally entangled biphoton state of cascade emissions from Doppler-broadened atomic ensembles ». Thesis, 2019. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/6cb9fz.
Texte intégral國立臺灣大學
物理學研究所
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We theoretically investigate the spectral property of a biphoton state from multi- plexed thermal atomic ensembles. This biphoton state originates from the cascade emissions, which can be generated by two weak pump fields under four-wave mixing condition. Under this condition, a signal photon from the upper transition, chosen in a telecommunication bandwidth, can be generated along with a correlated idler photon from the lower infrared transition. We obtain the spectral property under different superradiant decay rates of the lower transition, excitation pulse du- rations, and temperature of the medium. We can spectrally shape the biphoton state by multiplexing the atomic ensembles with frequency-shifted emissions, where the entropy of entanglement can be analyzed via Schmidt decompositions. We find that this spectral entanglement increases when more vapor cells are multiplexed with correlated or anti-correlated signal and idler fields. The eigenvalues in Schmidt bases approach degenerate under this multiplexing scheme, and corresponding Schmidt numbers can be larger than the number of the multiplexed vapor cells, showing the enlarged entropy of entanglement and excess correlated modes in con- tinuous frequency spaces. We also investigate the lowest entropy of entanglement allowed in the multiplexing scheme, which is preferential for generating a pure single photon source. This shows the potentiality to spectrally shape the bipho- ton source, where high-capacity spectral modes can be applied in long-distance quantum communication and multimode quantum information processing.
POLYCARPOU, CONSTANTINA. « Adaptive Detection of Arbitrarily Shaped Ultrashort Quantum Light States ». Doctoral thesis, 2013. http://hdl.handle.net/2158/807677.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Biphoton state"
Fedorov, Mikhail. « Biphoton and Triphoton States, Entanglement, and Schmidt Decompositions ». Dans Springer Series in Chemical Physics, 85–93. Cham : Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-52431-3_8.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Biphoton state"
Halevy, Assaf, Eli Megidish, Tomer Shacham, Liat Dovrat et Hagai S. Eisenberg. « Projection of Two Biphoton Qutrits onto a Maximally Entangled State ». Dans Quantum Electronics and Laser Science Conference. Washington, D.C. : OSA, 2011. http://dx.doi.org/10.1364/qels.2011.qtht4.
Texte intégralHalevy, A., E. Megidish, T. Shacham, L. Dovrat et H. S. Eisenberg. « Projection of Two Biphoton Qutrits onto a Maximally Entangled State ». Dans International Conference on Quantum Information. Washington, D.C. : OSA, 2011. http://dx.doi.org/10.1364/icqi.2011.qtub2.
Texte intégralFabre, N., G. Maltese, F. Appas, S. Felicetti, A. Ketterer, A. Keller, T. Coudreau et al. « Generation of time-frequency grid state with integrated biphoton frequency combs ». Dans Integrated Photonics Research, Silicon and Nanophotonics. Washington, D.C. : OSA, 2021. http://dx.doi.org/10.1364/iprsn.2021.iw1a.6.
Texte intégralKashi, Anahita Khodadad, Benjamin Wetzel et Michael Kues. « Frequency-to-time Mapping-Assisted Spectral Characterization of Parametric Biphoton States ». Dans CLEO : QELS_Fundamental Science. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 2022. http://dx.doi.org/10.1364/cleo_qels.2022.fw1a.5.
Texte intégralFANG, BIN, Marco Liscidini, John E. Sipe et Virginia Lorenz. « Frequency-Resolved Reconstruction of the Biphoton Polarization State via Stimulated Emission Tomography ». Dans CLEO : QELS_Fundamental Science. Washington, D.C. : OSA, 2015. http://dx.doi.org/10.1364/cleo_qels.2015.fth1a.6.
Texte intégralKumar, Ramesh, Vikash Kumar Yadav, Vivek Venkataraman et Joyee Ghosh. « Temporal Properties and Schmidt Decomposition of the Biphoton State in a ppLN Ridge Waveguide ». Dans Frontiers in Optics. Washington, D.C. : OSA, 2021. http://dx.doi.org/10.1364/fio.2021.jw7a.94.
Texte intégralSharypov, A. V., et A. D. Wilson-Gordon. « Generation of a Narrowband Biphoton in a Two-Level System with an Intermediate Metastable State ». Dans Frontiers in Optics. Washington, D.C. : OSA, 2010. http://dx.doi.org/10.1364/fio.2010.jwa43.
Texte intégralCrockett, Benjamin, James van Howe, Nicola Montaut, Roberto Morandotti et José Azaña. « Detecting Biphoton States with Enhanced Resolution Through Electro-Optic Gating ». Dans Frontiers in Optics. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 2022. http://dx.doi.org/10.1364/fio.2022.jtu4a.80.
Texte intégralBogdanov, Yu, M. Chekhova, S. Kulik, G. Maslennikov, C. H. Oh et M. K. Tey. « Preparation of arbitrary qutrit state based on biphotons ». Dans Moscow, Russia, sous la direction de Yuri I. Ozhigov. SPIE, 2005. http://dx.doi.org/10.1117/12.620494.
Texte intégralJones, Daniel E., Brian T. Kirby, Gabriele Riccardi, Cristian Antonelli, Antonio Mecozzi et Michael Brodsky. « Filtering biphoton quantum states to recover quantum information (Conference Presentation) ». Dans Advanced Optical Techniques for Quantum Information, Sensing, and Metrology, sous la direction de Zameer U. Hasan, Philip R. Hemmer et Alan L. Migdall. SPIE, 2020. http://dx.doi.org/10.1117/12.2546684.
Texte intégral