Informação quântica e emaranhamento com átomos em redes óticas
Controle do carregamento de atomos frios em armadilhas magneto-oticas.
Controle coerente de processos óticos (quânticos) em meios atômicos
Processo: | 05/52087-6 |
Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Mestrado |
Vigência (Início): | 01 de agosto de 2005 |
Vigência (Término): | 31 de julho de 2007 |
Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física Atômica e Molecular |
Pesquisador responsável: | Marcelo Martinelli |
Beneficiário: | Hélio Zhang He |
Instituição Sede: | Instituto de Física (IF). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
Assunto(s): | Computação quântica Bit quântico Átomos frios Informação quântica |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Atomos Frios | Computacao Quantica | Descoerencia | Informacao Quantica | Qubit | Redes Oticas |
Resumo Partindo de uma nuvem de átomos de rubídio, aprisionados em uma armadilha magneto-ótica, iremos carregar uma rede ótica formada pela interferência de dois feixes gerados por lazeres de diodo, dessintonizados da ressonância da transição D2 dos átomos. Por efeito Stark AC, os átomos ficarão aprisionados em um potencial periódico, ao qual se adiciona o potencial gravitacional. Controlando a intensidade dos feixes, manipulamos a quantidade de níveis vibracionais da rede, limitando-a a apenas um nível aprisionado e obtendo uma quantidade apreciável de átomos no nível fundamental. Partindo destes átomos, podemos manipular as populações na rede através do deslocamento desta, pelo controle da fase entre os campos, e e pela profundidade do potencial, controlando a intensidade dos campos através de moduladores acusto-óticos. No limite de potenciais profundos, cada mínimo de potencial se comporta como um poço quadrático. Podemos então operar sobre as populações, produzindo estados vibracionais coerentes, mas também estados não-clássicos, como estados número, estados comprimidos, e estados de "gato de Schrodinger". Tais estados podem ser lidos posteriormente pela medida das populações nos níveis vibracionais. Temos assim uma ferramenta para geração e controle de "qubits", com aplicações promissoras em informação quântica. (AU) | |
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