Добірка наукової літератури з теми "Hanbury Brown-Twiss effect"

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Статті в журналах з теми "Hanbury Brown-Twiss effect"

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Magaña-Loaiza, Omar S., Mohammad Mirhosseini, Robert M. Cross, Seyed Mohammad Hashemi Rafsanjani, and Robert W. Boyd. "Hanbury Brown and Twiss interferometry with twisted light." Science Advances 2, no. 4 (April 2016): e1501143. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1501143.

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Анотація:
The rich physics exhibited by random optical wave fields permitted Hanbury Brown and Twiss to unveil fundamental aspects of light. Furthermore, it has been recognized that optical vortices are ubiquitous in random light and that the phase distribution around these optical singularities imprints a spectrum of orbital angular momentum onto a light field. We demonstrate that random fluctuations of intensity give rise to the formation of correlations in the orbital angular momentum components and angular positions of pseudothermal light. The presence of these correlations is manifested through distinct interference structures in the orbital angular momentum–mode distribution of random light. These novel forms of interference correspond to the azimuthal analog of the Hanbury Brown and Twiss effect. This family of effects can be of fundamental importance in applications where entanglement is not required and where correlations in angular position and orbital angular momentum suffice. We also suggest that the azimuthal Hanbury Brown and Twiss effect can be useful in the exploration of novel phenomena in other branches of physics and astrophysics.
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Hassinen, T., J. Tervo, T. Setälä, and A. T. Friberg. "Hanbury Brown–Twiss effect with electromagnetic waves." Optics Express 19, no. 16 (July 22, 2011): 15188. http://dx.doi.org/10.1364/oe.19.015188.

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Qureshi, Tabish, and Ushba Rizwan. "Hanbury Brown–Twiss Effect with Wave Packets." Quanta 6, no. 1 (November 29, 2017): 61. http://dx.doi.org/10.12743/quanta.v6i1.66.

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Анотація:
The Hanbury Brown–Twiss (HBT) effect, at the quantum level, is essentially an interference of one particle with another, as opposed to interference of a particle with itself. Conventional treatments of identical particles encounter difficulties while dealing with entanglement. A recently introduced label-free approach to indistinguishable particles is described, and is used to analyze the HBT effect. Quantum wave-packets have been used to provide a better understanding of the quantum interpretation of the HBT effect. The effect is demonstrated for two independent particles governed by Bose–Einstein or Fermi–Dirac statistics. The HBT effect is also analyzed for pairs of entangled particles. Surprisingly, entanglement has almost no effect on the interference seen in the HBT effect. In the light of the results, an old quantum optics experiment is reanalyzed, and it is argued that the interference seen in that experiment is not a consequence of non-local correlations between the photons, as is commonly believed.Quanta 2017; 6: 61–69.
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Schellekens, M. "Hanbury Brown Twiss Effect for Ultracold Quantum Gases." Science 310, no. 5748 (October 28, 2005): 648–51. http://dx.doi.org/10.1126/science.1118024.

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5

Abbas, Adeel, and Li-Gang Wang. "Hanbury Brown and Twiss effect in spatiotemporal domain." Optics Express 28, no. 21 (October 8, 2020): 32077. http://dx.doi.org/10.1364/oe.405726.

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Kuebel, David, and Taco D. Visser. "Generalized Hanbury Brown-Twiss effect for Stokes parameters." Journal of the Optical Society of America A 36, no. 3 (February 13, 2019): 362. http://dx.doi.org/10.1364/josaa.36.000362.

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Korotkova, Olga, and Yalçın Ata. "Electromagnetic Hanbury Brown and Twiss Effect in Atmospheric Turbulence." Photonics 8, no. 6 (May 25, 2021): 186. http://dx.doi.org/10.3390/photonics8060186.

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Анотація:
The evolution of the 4 × 4 matrix with elements being the scintillation indices of the single-point Stokes parameters of a stationary electromagnetic beam-like optical field in classic, weak atmospheric turbulence is revealed. It is shown that depending on the choice of the source parameters, the source-induced changes in the matrix elements of the propagating beam and those produced by turbulence can be either range-separated or conjoined. For theoretical analysis, the unified theory of coherence and polarization is used together with the extended Huygens-Fresnel integral approach. The results can be of interest for building robust communication and sensing systems operating in the presence of atmospheric fluctuations.
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Wu, Gaofeng, and Taco D. Visser. "Hanbury Brown–Twiss effect with partially coherent electromagnetic beams." Optics Letters 39, no. 9 (April 17, 2014): 2561. http://dx.doi.org/10.1364/ol.39.002561.

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Liu, Xianlong, Gaofeng Wu, Xiaoyan Pang, David Kuebel, and Taco D. Visser. "Polarization and coherence in the Hanbury Brown–Twiss effect." Journal of Modern Optics 65, no. 12 (March 2018): 1437–41. http://dx.doi.org/10.1080/09500340.2018.1443223.

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Camacho, Abel. "Deformed dispersion relations and the Hanbury–Brown–Twiss Effect." General Relativity and Gravitation 37, no. 8 (August 2005): 1405–10. http://dx.doi.org/10.1007/s10714-005-0124-x.

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Дисертації з теми "Hanbury Brown-Twiss effect"

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Parmentier, François. "Short-time Hanbury-Brown and Twiss correlation of a single-electron beam in ballistic conductors." Paris 6, 2010. http://www.theses.fr/2010PA066500.

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Анотація:
Cette thèse est consacrée à l'étude des corrélations de courant de faisceaux mono-électroniques dans un conducteur quantique balistique. Nous utilisons une capacité mésoscopique comme source d'électrons uniques afin d'émettre à la demande des charges dans un canal de bord de l'effet Hall quantique. En présence d'une forte tension d'excitation radiofréquence, la source émet périodiquement un électron unique suivi d'un trou, générant un courant alternatif quantifié en unités de 2ef0, où f0 est la fréquence d'excitation. Nous avons mesuré le bruit émis par la source, et mis en évidence une limite de bruit haute fréquence fondamentale, appelée jitter quantique, qui est la signature de l'émission de charges uniques. Les mesures sont en très bon accord avec un modèle heuristique décrivant le système comme une source d'électrons uniques parfaite, ainsi qu'avec un modèle plus raffiné de diffusion des ondes électroniques. Nous avons également mesuré le bruit après partition par un contact ponctuel quantique jouant le rôle de lame séparatrice électronique. Cette géométrie, analogue électronique de l'expérience de Hanbury-Brown et Twiss en optique quantique, permet de quantifier la qualité de l'émission de particules uniques. Dans un conducteur ballistique, cette géométrie permet en outre de compter le nombre d'excitations générées à chaque cycle, ainsi que de mesurer leur distribution en énergie. Ces deux expériences constituent les premières réalisations d'expériences d'optique quantique électronique avec des charges uniques. Elles permettent d'envisager des expériences plus complexes, comme la collision de deux charges, et la tomographie d'un électron unique
This thesis is devoted to the study of current correlation of single-electron beams in a ballistic quantum conductor. A mesoscopic capacitor is used as an on-demand single electron source to emit single charges in a quantum Hall effect edge channel. When driven by a large high-frequency excitation voltage, the source periodically emits a single electron followed by a single hole, thus generating a quantized AC current in units of 2ef0, where f0 is the drive frequency. We have measured the autocorrelation of the current fluctuations emitted by the source, putting into light a fundamental high-frequency noise limit, called quantum jitter, which is the signature of single particle emission. The measurements are in excellent agreement with both a heuristic model describing the mesoscopic capacitor as a perfect emitter, and more sophisticated time-dependent scattering model. We have also measured the autocorrelation of the current fluctuations after partition by a quantum point contact acting as an electronic beam-splitter. This geometry is the electronic analog of the quantum optics Hanbury-Brown and Twiss experiment, allowing to characterize the accuracy of single-particle emission. In a ballistic conductor, this geometry furthermore allows to measure the number of excitations generated per cycle, as well as to measure their energy distribution. These two experiments are the first realizations of single-charge electron quantum optics experiments, paving the way to more complex experiments such as two-particle collisions and single charge tomography
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Parmentier, François. "Corrélations Hanbury-Brown et Twiss aux temps courts de faisceaux monoélectroniques dans les conducteurs balistiques." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00556458.

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Анотація:
Cette thèse est consacrée à l'étude des corrélations de courant de faisceaux mono-électroniques dans un conducteur quantique balistique. Nous utilisons une capacité mésoscopique comme source d'électrons uniques afin d'émettre à la demande des charges dans un canal de bord de l'effet Hall quantique. En présence d'une forte tension d'excitation radiofréquence, la source émet périodiquement un électron unique suivi d'un trou, générant un courant alternatif quantifié en unités de 2ef_0, où f_0 est la fréquence d'excitation. Nous avons mesuré le bruit émis par la source, et mis en évidence une limite de bruit haute fréquence fondamentale, appelée jitter quantique, qui est la signature de l'émission de charges uniques. Les mesures sont en très bon accord avec un modèle heuristique décrivant le système comme une source d'électrons uniques parfaite, ainsi qu'avec un modèle plus raffiné de diffusion des ondes électroniques. Nous avons également mesuré les autocorrélations des fluctuations du courant après partition par un contact ponctuel quantique jouant le rôle de lame séparatrice électronique. Cette géométrie, analogue électronique de l'expérience de Hanbury-Brown et Twiss en optique quantique, permet de quantifier la qualité de l'émission de particules uniques. Dans un conducteur balistique, cette géométrie permet en outre de compter le nombre d'excitations générées à chaque cycle, ainsi que de mesurer leur distribution en énergie. Ces deux expériences constituent les premières réalisations d'expériences d'optique quantique électronique avec des charges uniques. Elles permettent d'envisager des expériences plus complexes, comme la collision de deux charges, et la tomographie d'un électron unique.
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Gombeaud, Clément. "Thermalisation dans les collisions d’ions lourds ultrarelativistes." Paris 6, 2010. http://www.theses.fr/2010PA066179.

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Анотація:
Lors des collisions d'ions lourds au Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) de Brookhaven, les partons composant tous les nucléons mis en jeu interagissent. L'étude de ces interactions est un domaine important de la physique des particules. Jusqu'à présent, on utilisait le plus souvent le modèle hydrodynamique des fluides parfaits (non visqueux) pour rendre compte de l'évolution du système créé dans les collisions. Mais ce modèle est incapable de reproduire l'ensemble des observations expérimentales. Afin de mieux comprendre l'évolution du système créé dans une collision d'ions lourds, j'ai réalisé une résolution numérique de l'équation de Boltzmann à (2+1)dimensions afin de simuler la dynamique d'un gaz de particules relativistes. Nous avons ainsi pu montrer que l'introduction de déviations à l'état d'équilibre thermique local permet de comprendre certaines des mesures expérimentales que les calculs d'hydrodynamique idéale ne sont pas à même d'expliquer. L'étude de la dépendance en centralité du flot elliptique nous a permis d'évaluer le degré de thermalisation de (le nombre de Knudsen correspondant à) la matière créée dans les collisions centrales, Au-Au à sqrt s=200~GeV, au RHIC. Nous avons alors pu montrer que la prise en compte des effets de thermalisation partielle permettait d'expliquer le ``HBT Puzzle''. Néanmoins, la thermalisation partielle n'est pas, à elle seule, capable de faire s'accorder prédictions théoriques et données expérimentales. D'autres effets physiques semblent avoir été sous-estimés comme les fluctuations dans les conditions initiales dont on a montré qu'elles étaient un ingrédient clef dans l'étude du rapport {4}/(v_{2})^2.
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Perrin, Aurélien. "Observation de paires d'atomes corrélés au travers de la collision de deux condensats de Bose-Einstein." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00244641.

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Анотація:
Dans ce mémoire, nous présentons les études réalisées pour permettre l'observation de paires d'atomes corrélés produites lors de la collision de deux condensats de Bose-Einstein d'hélium métastable. Un système basé sur l'utilisation de trois faisceaux laser permet la réalisation d'un transfert Raman qui extrait d'un piège magnétique et sépare en deux parties d'impulsions moyennes opposées le condensat produit expérimentalement. Des processus de collisions élastiques, intervenant pendant la propagation des condensats, sont à l'origine de la diffusion de paires d'atomes dont les impulsions satisfont aux lois de conservation de l'énergie et de l'impulsion. La grande énergie interne des atomes d'hélium métastable rend possible l'utilisation d'un détecteur d'atome unique basé sur l'utilisation de galettes de microcanaux et sensible en position, donnant accès à une reconstruction tridimensionnelle des impulsions des atomes diffusés lors de la collision. L'étude de la statistique de ces impulsions permet la mise en évidence de corrélations entre les atomes diffusés, d'impulsions opposés. Le volume de corrélation mesuré peut être rapproché de l'extension de la distribution d'impulsion du condensat initial, elle même limitée par le principe d'incertitude de Heisenberg. Cette interprétation est confirmée par l'observation de corrélations entre les atomes diffusés dans une même direction. Un tel effet correspond à une manifestation de l'effet Hanbury Brown et Twiss pour des bosons indiscernables. La mise en place d'une telle source de paires d'atomes corrélés constitue un premier pas vers la réalisation d'expériences où l'intrication des paires produites pourra être confirmée.
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Delattre, Thomas. "Fluctuations quantiques de courant dans les nanotubes de carbone." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00528936.

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Анотація:
Cette thèse a pour objet l'étude du transport électronique dans les nanotubes de carbone monoparois par l'intermédiaire des fluctuations du courant. L'étude se place dans le cadre de la physique mésoscopique dans des conducteurs balistiques. Dans ce type de conducteur, plusieurs régimes diff´erents peuvent apparaître : blocage de Coulomb, transport modulé par les interférences quantiques, effet Kondo. Nous avons étudié les fluctuations du courant dans un régime d'interféromètre de type Fabry-Pérot électronique qui se présente comme une situation id´eale afin de sonder le régime où l'effet des interactions est faible. Les fluctuations du courant ont été analysées dans le formalisme de Landauer-Büttiker et nous obtenons une bonne correspondance entre la théorie et l'expérience. Nous avons ainsi observé la suppression du bruit dans les régimes de transmission unitaire et, par le biais des données combinées de la conductance et du bruit, nous avons pu déterminer les transmissions pour des canaux de conduction non dégénérés. Par ailleurs, le régime de l'effet Kondo a fait l'objet d'une étude dans laquelle nous avons observé des comportements universels dans la conductance et le bruit. Nous avons ajusté ces différentes grandeurs avec une théorie de bosons esclaves de champ moyen. Finalement, nous avons étudié une configuration de type Hanbury Brown et Twiss : un nanotube monoparoi sur lequel nous avons déposé un multiparoi qui nous sert de sonde afin d'injecter des électrons sur le conducteur.
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Boiron, Denis. "Optique atomique quantique sur des nuages ultra-froids d'hélium métastable." Habilitation à diriger des recherches, Université Paris Sud - Paris XI, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00472841.

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Анотація:
Ce manuscrit décrit les expériences menées sur le montage "hélium métastable" de 1998 à 2008. Dès mon arrivée à l'Institut d'Optique, nous avions décidé de nous lancer dans la course de la condensation de Bose-Einstein de l'hélium métastable. Cet atome a en effet un atout : sa métastabilité. Son énergie interne de 20 eV est suffisamment grande pour que cet atome puisse être détecté électroniquement de façon très efficace par une galette de micro-canaux ; il est ainsi possible de faire du comptage d'atomes uniques, d'où la thématique optique atomique quantique. De plus, la probabilité d'avoir une ionisation lors d'une collision entre deux ou trois atomes d'hélium métastable est assez importante aux densités atomiques auxquelles nous travaillons. Les ions produits, détectables par la même galette permettent d'avoir un diagnostic in situ original de la densité atomique. On peut chronologiquement distinguer trois périodes. De 1998 à 2004 nous avons obtenu le condensat et étudié ces propriétés collisionnelles. De 2004 à 2007 nous avons mesuré les propriétés de corrélation à deux corps des nuages au-dessus ou en dessous de la dégénérescence quantique, suite à une amélioration de notre système de détection. Depuis 2006, nous avons commencé une nouvelle thématique portant sur l'optique atomique quantique et une première expérience sur la création de paires d'atomes a déjà eu lieu.
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Krachmalnicoff, Valentina. "Deux expériences de corrélations quantiques sur des gaz de Hélium métastable : dégroupement de fermions et étude de paires de bosons corrélés par collision de condensats." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00441654.

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Анотація:
Cette thèse présente deux expériences sur des gaz ultrafroids d'hélium métastable qui constituent l'extension, à des ondes de matière, d'expériences fondamentales en optique quantique. Le succès de ces expériences repose sur l'utilisation d'un détecteur d'atomes uniques capable de reconstruire la position des atomes en trois dimensions. Dans la première expérience nous avons comparé, sur le même dispositif expérimental, la fonction de corrélation à deux corps des atomes appartenant à un nuage froid de fermions identiques à celle d'un nuage froid de bosons identiques à la même température. Comme bosons et fermions suivent deux statistiques quantiques différentes, les deux fonctions de corrélation sont différentes : les bosons ont tendance à arriver groupés sur le détecteur, alors que les fermions ont tendance à arriver dégroupés, à cause du principe d'exclusion de Pauli. Dans la deuxième expérience nous avons étudié la corrélation entre paires d'atomes bosoniques générées dans la collision de deux condensats de Bose-Einstein. La mesure de la fonction de corrélation nous a permis de démontrer que les atomes d'impulsion opposée, dans le référentiel du centre de masse, sont corrélés par paires. De plus l'observation d'une corrélation de type Hanbury Brown Twiss entre paires d'atomes diffusés dans la même direction démontre que notre système ne peut pas être interprété en termes de mécanique classique, mais que la statistique bosonique y joue un rôle important. Une nouvelle génération de cette expérience permettra de mesurer la dépendance angulaire de la population des modes atomiques diffuses et d'étudier le squeezing de la différence de population entre modes opposés.
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Manning, Andrew Geoffrey. "Foundation experiments in quantum atom optics with ultracold metastable helium." Phd thesis, 2014. http://hdl.handle.net/1885/12368.

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Анотація:
The field of atom optics has progressed rapidly over the past 20 years since the realisation of Bose-Einstein condensation, such that the wave behaviour of atomic gases is now routinely demonstrated. Furthermore, the study of quantum atom optics, which goes beyond a ‘mean-field’ description of quantum systems to consider the behaviour of single particles, has demonstrated both the similarities between photons and massive species, and their differences as a result of the internal structure and external interactions of atoms. An important class of observable quantities which allow such effects to be measured are nth order correlation functions, which can be interpreted as a result of either particle or wave behaviour. These functions provide a statistical description of fluctuations in n-tuples of particles in a source, which rigorously defines concepts such as coherence. The quantum statistics of a Bose-Einstein condensate should be the same as that for an optical laser, while an ideal thermal Bose gas matches the behaviour of incoherent light. However, correlation measurements can also be used to quantify the influence of interactions, dimensionality, confining potentials and waveguides, and the difference in quantum statistics between fermions and bosons, which illustrates the rich range of behaviour exhibited by atomic gases. In this thesis, several aspects of quantum atom optics are explored with experiments using ultracold metastable helium, a species with the unique advantage of facilitating simple single-atom detection with high resolution, while still allowing Bose-Einstein condensates to be formed. The coherence of atomic systems is shown to be maintained when outcoupled as pulsed atom lasers, and the long-range order characteristic of Bose-Einstein condensates is demonstrated to third order for the first time. Conversely, thermal bunching is observed for a variety of atomic systems, including the measurement of correlation functions up to sixth order with near-ideal interference contrast. These results clearly demonstrate the correspondence between the quantum statistics of photons and atoms as was formalised by Glauber, as well as confirming the validity of applying Wick’s theorem to simplify the statistics of atomic gases. Correlation functions are also shown to be an ideal tool to probe the quantum state of an ultracold gas, and were used to observe the phenomenon of transverse condensation in an elongated Bose gas, as well as characterise the mode occupancy of matter waves guided by an optical potential. Ultracold metastable helium is also suitable for exploring other fundamental topics in quantum optics such particle/wave duality. The notion of complementarity stimulated long running philosophical discussions about how apparently mutually exclusive behaviours can coexist, which culminated in Wheeler devising his famous ‘delayed choice’ gedankenexperiment. A proposed experimental method to realise Wheeler’s experiment with ultracold atoms is discussed, and preliminary measurements presented which indicate that the completion of this experiment could be achieved in the near future. Not only is this of interest in its own right, but the implementation of this experiment has also developed techniques which may enable further studies in quantum atom optics such as investigations of the Hong-Ou-Mandel effect and quantum entanglement with massive particles.
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Частини книг з теми "Hanbury Brown-Twiss effect"

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"The Hanbury-Brown-Twiss effect and the polarisation effects in the Lund model." In The Lund Model, 249–68. Cambridge University Press, 1998. http://dx.doi.org/10.1017/cbo9780511524363.014.

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Aspect, Alain. "Hanbury Brown and Twiss, Hong Ou and Mandel effects and other landmarks in quantum optics: from photons to atoms." In Current Trends in Atomic Physics, 428–49. Oxford University Press, 2019. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198837190.003.0012.

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Анотація:
The second quantum revolution is based on the concept of entanglement and the ability to observe and manipulate individual quantum objects. This notion was prompted by celebrated quantum optics landmark experiments. The author’s group has endeavored to revisit these experiments with atoms instead of photons, more precisely metastable helium atoms (He*), which can be detected one by one, as photons. The first landmark that announced the beginning of modern quantum optics was the Hanbury Brown and Twiss effect: it has been studied not only with 4He* atoms, which are bosons, but also with 3He* atoms, which are fermions. The group has then observed the atomic Hong Ou and Mandel effect, and, more recently, shown the possibility to use a slightly generalized scheme to test Bell’s inequalities with atoms entangled in momentum.
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Тези доповідей конференцій з теми "Hanbury Brown-Twiss effect"

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WESTBROOK, C. I., M. SCHELLEKENS, A. PERRIN, R. HOPPELER, J. VIANA GOMES, D. BOIRON, and A. ASPECT. "THE HANBURY BROWN TWISS EFFECT FOR ATOMS." In Proceedings of the XVII International Conference. WORLD SCIENTIFIC, 2005. http://dx.doi.org/10.1142/9789812701473_0031.

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Kuebel, David, and Taco D. Visser. "Generalized Hanbury Brown-Twiss effect for Stokes parameters." In Conference on Coherence and Quantum Optics. Washington, D.C.: OSA, 2019. http://dx.doi.org/10.1364/cqo.2019.w4a.2.

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Westbrook, Chris, and Denis Boiron. "The Hanbury Brown-Twiss effect for cold atoms." In Quantum of Quasars workshop. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2010. http://dx.doi.org/10.22323/1.101.0005.

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Liu, Xianlong, Gaofeng Wu, Xiaoyan Pang, David Kuebel, and Taco D. Visser. "Polarization and Coherence in the Hanbury Brown-Twiss Effect." In Frontiers in Optics. Washington, D.C.: OSA, 2018. http://dx.doi.org/10.1364/fio.2018.jtu3a.28.

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Visser, Taco D., David Kuebel, and Emil Wolf. "Application of the Hanbury-Brown Twiss Effect to Scattering from Quasi-homogeneous Media." In Frontiers in Optics. Washington, D.C.: OSA, 2012. http://dx.doi.org/10.1364/fio.2012.ftu1e.2.

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Al-Qasimi, Asma, Mayukh Lahiri, David Kuebel, Daniel F. V. James, and Emil Wolf. "The influence of the degree of cross-polarization on the Hanbury Brown-Twiss effect." In Frontiers in Optics. Washington, D.C.: OSA, 2010. http://dx.doi.org/10.1364/fio.2010.fthd5.

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Li, Liming, Peilong Hong, and Guoquan Zhang. "Revival of Hanbury Brown-Twiss Effect and Its Application on Single-Arm Ghost Imaging Based on Discrete Chaotic Light." In Frontiers in Optics. Washington, D.C.: OSA, 2016. http://dx.doi.org/10.1364/fio.2016.jw4a.74.

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