Antecedentes
En primer lugar, usaré como estado y polarización horizontal | V ⟩ como un estado de polarización vertical 1 . Hay tres modos de luz involucrados en el sistema: bomba (p), considerada como una fuente de luz coherente (un láser); así como la señal y el ralentí (s / i), los dos fotones generadosEl | H⟩El | V⟩
H= ℏsol( a†suna†younapag+ a†pagunayounas)χ( 2 )a ( a†)
ωpag= ωs+ ωyokpag= ks+ kyo
Tipo 1 SPDC
Aquí es donde los dos fotones generados (s e i) tienen polarizaciones paralelas, perpendiculares a la polarización de la bomba, que solo pueden usarse para realizar SPDC cuando la bomba está polarizada a lo largo del eje extraordinario del cristal.
El | HH⟩( | VV⟩ )45∘|HH⟩(|VV⟩)|VV⟩(|HH⟩)
|ψ⟩=12–√(|HH⟩+eiϕ|VV⟩).
Debido a las condiciones de coincidencia de fase, los pares de fotones emitidos se emitirán en puntos opuestos en un cono, como se muestra a continuación en la Figura 1.
Figura 1: Se introduce un rayo láser en dos cristales SPDC tipo 1, con ejes ortogonales extraordinarios. Esto da como resultado una probabilidad de emitir un par de fotones enredados en puntos opuestos en un cono. Imagen tomada de Wikipedia.
|H⟩=|0⟩|V⟩=|1⟩
2 señal llamada e inactiva por razones históricas
Referencias
Keiichi Edamatsu 2007 Jpn. J. Appl. Phys. 46 7175
Kwiat, PG, Waks, E., White, AG, Appelbaum, I. y Eberhard, PH, 1999. Revisión física A, 60 (2) - y la versión arXiv