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TEST Le#side Rightside
bo.om
Top
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Instituto de Física, UASLP, San Luis Potosí, México, Marzo 2018
Luis A. Orozco www.jqi.umd.edu
Funciones de correlación en óptica; ejemplos clásicos y
cuánticos 2.
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Correlaciones en óptica
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El estudio de las señales ruidosas utiliza funciones de correlación.
Fotocorriente con ruido: <F(t) F(t+τ) > <F(t) G(t+τ)>
Para señales ópticas las variables a correlacionar son: Campo e Intensidad.
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G(1)(τ) = <E(t) E*(t+τ)> campo-campo
G(2)(τ) = <I(t) I(t+τ)> intensidad-intensidad
H(τ) = <I(t) E(t+τ)> intensidad-campo
¿Cómo medir estas funciones?
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• Las funciones de correlación nos dicen algo sobre las fluctuaciones.
• Las funciones de correlación tienen límites clásicos.
• Están relacionadas a mediciones condicionales, nos dan la probablilidad de un evento una vez que otro evento ya ha pasado.
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Interferómetro de Mach Zehnder o de Michelson Correlación Campo-Campo
)()()(
)(*
)1(
tItEtE
gτ
τ+
=
ττωτπ
ω dgixpeF )()(21)( )1(∫=
Espectro de la señal :
Base de la espectroscopía de Fourier
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Hanbury-Brown and Twiss Intensidad-Intensidad
2)2(
)(
)()()(
tItItI
gτ
τ+
=
HBT: ¿Podemos utilizar las fluctuaciones en la intensidad para medir el tamaño de una estrella? Eran radio astrónomos.
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Correlaciones de la intensidad τ=0
Claramente ven la varianza
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Correlaciones de la intensidad (cotas)
La correlación es máxima a tiempos iguales (τ=0), no puede incrementarse.
)()()()(2 22 ττ ++≤+ tItItItICauchy-Schwarz
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¿Cómo se miden? Construllendo un “Periodograma”. La fotocorriente es proporcional a la intensidad I(t)
ni
M
i
N
ni
j
i
IItItI
ItIItI
+= =∑∑→+
→+
→
0 0)()(
)()(
τ
τ
• Discretizar la serie de tiempo. • Aplicar el algoritmo moviendo un vector sobre si
mismo. • Cuidado con la normalización pues la longitud es
finita.
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Ii
Ii+n
Multiplicar por sigo misma con desplazamiento:
Discretizar:
Summar y promediar:
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Otra forma de medir la correlación es con la distribucion de tiempos de espera de los fotones. • Medir la separación entre dos pulsos
consecutivos (start and stop) • Histogramar las separaciones • El resultado es g(2)(τ) si las fluctuaciones son
escasas. • Trabajar a intensidades bajas.
tiempo
Intensidad (fotones)
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Ejemplo de cómo medir g(2)(τ) con la serie de tiempo y la distribucion de tiempos de espera.
El osciloscopio digital (DO) captura la fotocorriente del tubo fotomultiplicador (PMT) y la almacena para después procesar la serie de tiempo.
Correlacionador de fotones con fotodiodos de avalancha (APD), para medir la distribución del tiempo de espera. El TDC guarda los intervalos para luego hacer el histograma.
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Correlaciones en la intensidad de un laser de diodo con una fuente de corriente ruidosa.
Usamos el teorema Wiener-Khintchine-Kolmogorov para obtener G(2)(t) de la densidad de potencia espectral del ruido.
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Espectro de potencia de la fuente de corriente ruidosa.
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Compación de g (2) (τ) conteo de fotones (a), y serie de tiempo(b).
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• El fotón es la mas pequeña fluctuación de la intensidad del campo electromagnético, de su varianza.
• El fotón es el cuanto de enegía del campo electromagnético. Con un campo de frecuencia ω la energía ħω.
Optica cuántica
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Un punto importante sobre el cálculo cuántico de g(2)(τ)
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El operador de la intensidad I es proporcional a el número de fotones, pero los operadores deben ordenarse en forma normal: todos los operadores de aniquilación a la derecha y los de creación a la izquierda (asi funcionan los detectores de luz). Ademas los operadores deben actuar en orden temporal.
Cálculo con Mecánica Cuántica (Glauber):
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Algebra del operador (normal) a tiempos iguales:
Conmutador : a+a = a a+ −1
a+a+a a = a+(a a+ −1) a = a+a a+a − a+a
a+a+a a = n2 − n donde n = a+a
La correlación requiere detectar dos fotones por lo tanto si le quitamos uno al campo, debemos tener eso en cuenta para la segunda detección.
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En función de la varianza del número de fotones; de la intensidad:
El resultado clásico dice:
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El valor de la función de correlación cuántica si puede ser cero, pues la detección cambia el número de fotones en el campo (conmutador). Mas generalmente puede ser menor que uno si la varianza es menor que la media (Subpoisoniano).
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El valor a tiempos iguales: g(2)(0)=1 Poissonian g(2)(0)>1 Superpoissonian g(2)(0)<1 Subpoissonian
La pendiente a tiempos iguales:
g(2)(0)>g(2)(0+) Bunched g(2)(0)<g(2)(0+) Antibunched
Clásicamente no puede haber subpoassonian ni antibunched.
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26
Correlaciones de fotones (Glauber):
Si detectamos un fotón al tiempo t la g(2)(τ) da la probabilidad de detectar un segundo fotón después de un tiempo τ .
g(2)(τ ) =: I (τ ) :
c
: I :
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Las funciones de correlación en óptica cuántica son mediciones condicionales. • La detección del primer fotón nos da la
condición inicial del estado que va a evolucionar en el tiempo.
• Piensen en terminos de probabilidades de Bayes.
• g(1)(t) Interferogramas. • g(2)(t) Hanbury-Brown and Twiss. • Puede utilizarse en un proceso de
retroalimientación cuántica.
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Ejemplo con nanofibras
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Nanofibras ópticas
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30
Correlaciones con fotones emitidos por átomos fríos
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-4 -2 0 2 4
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
t HmsL
gH2L HtL
Correlaciones clásicas y cuánticas
Antibunching Clasicas dan el tiempo que el átomo pasa en el modo, su velocidad.
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Relación temperatura velocidad
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¿Hay efectos cuánticos en la electrodinámica cuántica de cavidades
(cavity QED)?
Veamos las fluctuaciones en la intensidad
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Optical Cavity QED
Electrodinámica cuántica para peatones. No es
necesario renormalizar. Un modo del campo electromagnético de la cavidad. ATOMOS + CAVIDAD
Perturbativo: Acoplamiento << Disipación.
Decaimiento suprimido o aumentado (cavidad menor a λ), Cambios en los niveles de energía.
No Perturbativo: Acoplamiento>>Disipación
Vacuum Rabi Splittings. Dinámica condicional.
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Acoplamiento dipolar entre el átomo y la cavidad.
El campo eléctrico asociado con un promedio de un fotón en la cavidad con volumen Veff es:
!vEdg ⋅
=
effv VE
02εω!
=
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SIGNAL
PD
EMPTY CAVITY
LIGHT
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C1=g2
κγC=C1N
g≈κ ≈γ
Acoplamiento
Emisión esponánea
Cavity decay Cooperatividad para un átomo: C1 Cooperatividad para N átomos: C
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y
x Excitación
-2Cx 1+x2 Polarización atómica:
Transmisión x/y= 1/(1+2C)
Estado Estable
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Dinámica de Jaynes Cummings Oscilaciones de Rabi
Intercambio de la excitación para N atomos:
Ng≈Ω
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2g Vacuum Rabi Splitting
Dos modos normales
Enredados
No acoplados
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0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
-30 -20 -10 0 10 20 30Frequency [MHz]
Sca
led
Tran
smis
sion
Doblete en la transmisi´øn en vez del singlete de la resonancia del Fabry Perot
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7 663 536 starts 1 838 544 stops
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Classicamente g(2)(0)> g(2)(τ) y tambien |g(2)(0)-1|> |g(2)(τ)-1|
antibunched
Non-clasico
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¡Usen correlaciones!
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Gracias