光的相干量子叠加和非高斯纠缠态的理论和实验研究

Alexei Ourjoumtsev
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Grâce a une reconstruction par tomographie homodyne, nous avons realise la premiere observation experimentale de cette negativite pour de petits \" chatons de Schrodinger \" en propagation libre. Nous avons ensuite developpe et demontre experimentalement un protocole permettant de preparer des \" chats de Schrodinger \" optiques de taille arbitraire et d'ouvrir la voie vers de multiples applications en information quantique. Nous avons egalement montre que la soustraction conditionnelle de photons permettait d'augmenter l'intrication d'etats gaussiens. Avec cette approche, nous avons intrique deux impulsions separees et independantes, en utilisant un canal quantique de fortes pertes. 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摘要

本论文主要研究光的非经典状态的操纵及其在量子信息中的应用。我们证明了具有离散描述的工具,即光被认为是光子的集合,可以有效地与连续的方法结合,或者我们对电磁波的平方感兴趣,以创建、转换和分析复杂的量子态。因此,我们准备了Schrodinger猫态(相干态的量子叠加)中的超超发光脉冲。光波的电磁场不再用经典的统计分布来描述,而是用负值的维格纳函数来描述。多亏了homodyne断层扫描的重建,我们对自由繁殖的小“薛定谔小猫”进行了第一次实验观察。然后,我们开发并实验演示了一种协议,允许制备任意大小的光学“薛定谔猫”,并为量子信息的多种应用铺平了道路。我们还证明了有条件光子减法可以增加高斯态的纠缠。在这种方法中,我们使用高损耗的量子通道对两个独立的脉冲进行纠缠。因此,在两个遥远的位置之间,可以制备具有负维格纳功能的强纠缠态,这是纠缠蒸馏和远距离量子通信的必要元素。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Étude théorique et expérimentale de superpositions quantiques cohérentes et d'états intriqués non-gaussiens de la lumière
Cette these porte sur la manipulation d'etats non-classiques de la lumiere, et leurs applications a l'information quantique. Nous montrons que les outils propres a une description discrete, ou la lumiere est consideree comme un ensemble de photons, peuvent etre efficacement combines avec une approche continue, ou l'on s'interesse aux quadratures de l'onde electromagnetique, pour creer, transformer et analyser des etats quantiques complexes. Nous avons ainsi prepare des impulsions lumineuses ultrabreves dans des etats "chat de Schrodinger" (superpositions quantiques d'etats coherents). Le champ electromagnetique de l'onde lumineuse n'est alors plus decrit par une distribution statistique classique, mais par une fonction de Wigner prenant des valeurs negatives. Grâce a une reconstruction par tomographie homodyne, nous avons realise la premiere observation experimentale de cette negativite pour de petits " chatons de Schrodinger " en propagation libre. Nous avons ensuite developpe et demontre experimentalement un protocole permettant de preparer des " chats de Schrodinger " optiques de taille arbitraire et d'ouvrir la voie vers de multiples applications en information quantique. Nous avons egalement montre que la soustraction conditionnelle de photons permettait d'augmenter l'intrication d'etats gaussiens. Avec cette approche, nous avons intrique deux impulsions separees et independantes, en utilisant un canal quantique de fortes pertes. On peut ainsi preparer, entre deux sites eloignes, des etats fortement intriques a fonction de Wigner negative, element essentiel pour la distillation d'intrication et les communications quantiques a grande distance.
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