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Artikel-Nr. 22810689


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Autor(en): 
  • Andreas Reiserer
  • A Controlled Phase Gate Between a Single Atom and an Optical Photon 
     

    (Buch)
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    Übersicht

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    Lieferstatus:   Auf Bestellung (Lieferzeit unbekannt)
    Veröffentlichung:  August 2016  
    Genre:  Naturwissensch., Medizin, Technik 
     
    B / Optical physics / Physics and Astronomy / Quantum computers / Quantum Information Technology, Spintronics / Quantum Optics / Quantum Physics / Quantum physics (quantum mechanics & quantum field theory) / Spintronics
    ISBN:  9783319370880 
    EAN-Code: 
    9783319370880 
    Verlag:  Springer Nature EN 
    Einband:  Kartoniert  
    Sprache:  English  
    Serie:  Springer Theses  
    Dimensionen:  H 235 mm / B 155 mm / D  
    Gewicht:  1474 gr 
    Seiten:  72 
    Illustration:  XIII, 72 p. 28 illus., schwarz-weiss Illustrationen 
    Zus. Info:  Previously published in hardcover 
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    Inhalt:
    This thesis reports on major steps towards the realization of scalable quantum networks. It addresses the experimental implementation of a deterministic interaction mechanism between flying optical photons and a single trapped atom. In particular, it demonstrates the nondestructive detection of an optical photon. To this end, single rubidium atoms are trapped in a three-dimensional optical lattice at the center of an optical cavity in the strong coupling regime. Full control over the atomic state - its position, its motion, and its electronic state - is achieved with laser beams applied along the resonator and from the side. When faint laser pulses are reflected from the resonator, the combined atom-photon state acquires a state-dependent phase shift. In a first series of experiments, this is employed to nondestructively detect optical photons by measuring the atomic state after the reflection process. Then, quantum bits are encoded in the polarization of the laser pulse and in the Zeeman state of the atom. The state-dependent phase shift mediates a deterministic universal quantum gate between the atom and one or two successively reflected photons, which is used to generate entangled atom-photon, atom-photon-photon, and photon-photon states out of separable input states.
      



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