Mesurer la dispersion de polarisation à la précision de femtosecond grâce aux photons jumeaux Présentateur: NGUYEN Hai Son Source: A.Sergienko et al [

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Mesurer la dispersion de polarisation à la précision de femtosecond grâce aux photons jumeaux Présentateur: NGUYEN Hai Son Source: A.Sergienko et al [ J.Res Natl.Inst.Stand.Technol.104.1( 1999) ] Examen du Master II Dispositifs quantiques et Nanosystèmes

PLAN I. Introduction II. Expérience III. Résultat IV. Conclusion

I. INTRODUCTION

I. INTRODUCTION 1. Fluorescence paramétrique Fluorescence paramétrique type II  pairs de photons jumeaux intriqués:  source d’interférence quantique avec

I. INTRODUCTION 2. Dispersion de polarisation (PMD ) Un echantillon de polarisation dispersive  Varier le déphasage entre (e) et (o)  Varier « l’image » d’interférence  Méthode de déterminer le PMD avec un technique de pairs photons intriqués

II. EXPERIENCE

II. EXPERIENCE 1. Principe Pour avoir d’interference: – Indiscernabilité – Cohérence: Interférence destructive

II. EXPERIENCE 1. Principe Avec l ’echantillon: Interférence destructive

II. EXPERIENCE 2.Indiscernabilité Ajouter les polariseurs: – [45° - 45 °]  constructive – [45° - 135°]  destructive Interférence destructive

II. EXPERIENCE 3.Filtre de passant Ajouter un filtre Δλ :  ↑ la monochromatic  ↑ l’interférence Interférence destructive

III. RESULTAT

III. RESULTAT 1. Plusieurs filtres différents Δλ ↑  W ↓  Gaussien  Triangulaire L = 0.1mm L = 0.5mm L = 0.1mm a=63.3 fs b=0.62 b=0.76

III. RESULTAT 2. Plusieurs longeurs BBO différentes L = 0.5mm L Δλ est grand W

III. RESULTAT 3. Résultats du PMD L = 0.5mm σ r ≈0.15fs  la précision de fs

IV. CONCLUSION

Une méthode de determiner le PMD avec la precision 0.15fs Une preuve de la stabilité d’interféromètre de paires de photon jumeaux intriqués Les influences thermiques et mécaniques à avancer Les nouveux sources de photons jumeaux à essayer