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Thèse

Ingénierie d'états quantiques multimodes avec des impulsions femtosecondes

Résumé : Cette thèse a pour ambition de préparer des états de la lumière dotés de caractéristiques nouvelles et désirables en utilisant les propriétés des peignes de fréquences appliquées à l'optique quantique multimode. Un des avantages de l'optique femtoseconde vient du caractère hautement multimode des peignes de fréquence, qui permet notamment de créer du vide comprimé multimode. La répartition des ressources quantiques entre ces différents modes étant d'importance, nous avons étudié une manière de la contrôler grâce à une mise en forme spectrale du faisceau de pompe de l'oscillateur paramétrique optique. Nous montrons qu'une détection homodyne multipixel est un outil d'analyse indispensable. Pour une répartition modale donnée, il est possible de modifier l'état quantique qui la peuple. Une modification désirable est la dégaussification de la fonction de Wigner, que nous implémentons au moyen d'une soustraction de photon. Outre la possibilité de dégaussifier l'état dans un mode, notre dispositif permet également de soustraire un photon dans une superposition cohérente de supermodes, ce qui est nouveau. De plus, nous pouvons choisir librement le mode dans lequel la soustraction a lieu. Cette versatilité permet de créer de nouveaux types d'états, par exemple lorsque l'on soustrait dans les nœuds d'un canevas quantique (aussi appelé état cluster). En particulier, nous pouvons créer des états présentant de l'intrication inhérente entre les modes, c'est-à-dire une intrication qui ne peut pas être défaite par changement de base.
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https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02189505
Contributeur : Abes Star :  Contact
Soumis le : vendredi 14 février 2020 - 12:27:10
Dernière modification le : jeudi 26 mars 2020 - 21:46:17

Fichier

DUFOUR_Adrien_these_2018.pdf
Version validée par le jury (STAR)

Identifiants

  • HAL Id : tel-02189505, version 2

Citation

Adrien Dufour. Ingénierie d'états quantiques multimodes avec des impulsions femtosecondes. Physique Quantique [quant-ph]. Sorbonne Université, 2018. Français. ⟨NNT : 2018SORUS237⟩. ⟨tel-02189505v2⟩

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