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Rubidium resonant squeezed light from a diode-pumped optical-parametric oscillator

Predojevic, Ana 30 June 2009 (has links)
La luz comprimida (squeezed light) es uno de los componentes importantes de los experimentos de memorias cuánticas. Un almacenamiento eficientede la luz comprimida en una colectividad de átomos exige que la luz (comprimida) sea resonante a la línea espectral de absorción. El láser de diodopuede acceder a una amplia clase de líneas espectrales dado al amplio rango de longitudes de onda accesibles. Por lo tanto, el uso de fuentes de luz comprimida basadas en láseres de diodo ampliaría el número de los posibles experimentos. Además, los láseres de diodo reúnen muchas buenascaracterísticas como son su construcción robusta y compacta, simplicidad y bajo precio. La única desventaja de los láseres diodo es el ruido de la fase que resulta en un ensanchamiento de sus líneas espectrales.Esta tesis describe estudios experimentales y teóricos de generación de estados de luz omprimida en cuadratura y polarización, adecuados para lainteracción con átomos de rubidio. En ese ocumento damos una atención especial al ruido de fase y sus efectos en el grado de compresión de la luzy los métodos para lograr luz comprimida en presencia de ruido de fase generado en el láser de diodo.La tesis está estructurada de la siguiente manera:El primer capítulo presenta las ideas generales de la conversión paramétrica de frecuencia (parametric downconversion) en un oscilador paramétricoóptico. Aquí derivamos la descripción teórica de la luz comprimida en un oscilador paramétrico óptico operado por debajo del nivel umbral.El segundo capítulo describe el aparato experimental. Primero, damos una descripción detallada del diseño de la cavidad paramétrica óptica yresumimos las propiedades del cristal no lineal. A continuación, pasamos a describir el láser y los sistemas usados para la estabilización del sistemaláser y de la cavidad del oscilador. En el tercero se discute la ganancia de amplificación y la eficiencia de detección. Por último damos una descripcióngeneral del experimento y presentamos los resultados en la compresión cuántica ("squeezing") de la luz.El último capítulo analiza los efectos de ruido de fase en el "squeezing" de cuadratura y describe una técnica para eliminar su efecto. Primero,discutimos el origen del ruido de fase para sistemas de láser de diodo. Segundo, derivamos el grado observable de "squeezing", teniendo en cuentalos efectos de fluctuaciones cuasi-estacionarias de frecuencia. Por último, mostramos cómo los efectos del ruido de fase pueden ser eliminados ycomparamos la predicción teórica con nuestros resultados experimentales.El resultado de este proyecto es una fuente de luz no-clásica resonante con la transición atómica del rubidio. Caracterizamos el "squeezing" del estadode vacío cuántico resultante. El máximo grado de compresión logrado en el experimento fue 2.5dB por debajo del nivel de ruido cuántico. Ademásrealizamos un análisis del efecto que el ruido de fase tiene en el grado de compresión. Los resultados de este análisis mostraron que en presencia deruido de fase se espera que el "squeezing" dependa del retardo relativo entre el haz de luz comprimida y el oscilador local. Comprobamosexperimentalmente esta hipótesis y medimos el grado de compresión como una función del retardo entre la luz comprimida y el oscilador local. Losresultados experimentales obtenidos fueron consistentes con la teoría.Aparte de construir una fuente luz comprimida resonante con rubidio, hemos probado que el láser de diodo es una fuente adecuada para la producciónde luz comprimida. Hemos proporcionado una teoría que trata el efecto de ruido de fase en el grado de compresión de la luz en un osciladorparamétrico óptico. El aparato experimental presentado aquí utiliza técnicas estándar que podrían ser aplicadas a una variedad de otras longitudes de ondas. / This thesis describes experimental and theoretical studies of generation of quadrature- and polarization-squeezed light suitable for interaction with rubidium atoms. Special attention is paid to phase noise, its effects on squeezing, and methods to achieve squeezing in the presence of diode laser phase noise.Squeezed light is an important component of quantum memories experiments. Efficient storage of (squeezed) light in atomic ensembles requires thelight to be resonant to the respective atomic transition. Diode lasers can access many atomic transitions as they cover significantly broader wavelengthrange than other classes of lasers. Consequently, employing diode-laser-based squeezed light sources would broaden the range of possible quantummemories experiments. Furthermore, diode lasers posses many attractive features like robustness, simplicity, compactness, and low price. Thedrawback of the diode laser is it's excess phase noise, which results in a relatively large linewidth. This forms an obstacle for detection of phasesensitive quantum states such as quadrature squeezing.The thesis is structured as follows:The first chapter presents the general ideas on parametric downconversion in an optical parametric oscillator. Here we derive the theoretical descriptionof squeezing of the light field in a subthreshold optical parametric oscillator.The second chapter describes the experimental apparatus. First, we give a detailed description of the design of the optical parametric oscillator cavityand summarise the properties of the nonlinear crystal. In continuation, we describe the laser system and the locking systems used for the laser systemand the optical parametric oscillator cavity stabilisations. Third, we discuss the amplification gain and the detection efficiency. Finally, we give a fulloverview of the experiment and we present the squeezing results.The last chapter analyses the effects of phase noise on quadrature squeezing and describes a technique to eliminate its effect. First, we discuss theorigin of the phase noise for diode laser systems. Second, we derive the observable squeezing taking into account the effects of quasi-static frequencyfluctuations. Third, we show how the effects of the phase noise can be eliminated and, last but not least, we compare the theoretical prediction with ourexperimental results.The outcome of this project is a rubidium resonant source of non-classical light. We characterised the output squeezed vacuum state. The maximumsqueezing achieved in the experiment was 2.5dB below shot-noise level. Moreover, we performed an analysis of the effect the phase noise has on thesqueezing. The results of this analysis showed that in presence of phase noise we expected that the squeezing level would depend on the relativedelay between squeezing and local oscillator path. We experimentally tested this statement performing a measurement of squeezing as a function ofthe delay between the squeezed light and the local oscillator. The experimental results were consistent with the theory.Apart form building a source of rubidium resonant squeezed light we have proven that the diode laser is a source suitable for production of squeezedlight. We provided a theory which treats the effect of phase noise on squeezing in optical parametric oscillator.The experimental squeezing apparatus presented here uses standard techniques which could be applied to a variety of other wavelengths.
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ON THE EMERGENT ASPECTS OF QUANTUM MECHANICS IN RELATION TO THE THERMODYNAMICS OF IRREVERSIBLE PROCESSES AND EMERGENT GRAVITY

Acosta Iglesias, Dagoberto 20 March 2014 (has links)
This PhD thesis elaborates on a proposal made by the Dutch theoretical physicist G. 't Hooft (1999 Nobel prize in physics), to the effect that quantum mechanics is the emergent theory of some underlying, deterministic theory. According to this proposal, information-loss effects in the underlying deterministic theory lead to the arrangement of states of the latter into equivalence classes, that one identifies as quantum states of the emergent quantum mechanics. In brief, quantisation is dissipation, according to 't Hooft. In our thesis we present two mechanisms whereby quantum mechanics is explicitly seen to emerge, thus explicitly realising 't Hooft's proposal. The first mechanism makes use of Verlinde's approach to classical mechanics and general relativity via holographic screens. This technique, first presented in 2010 in order to understand the emergent nature of spacetime and gravity, is applied in our thesis to the case of quantum mechanics. The second mechanism presented to support 't Hooft's statement is based on a dictionary, also developed by the authors, between semiclassical quantum mechanics, on the one hand, and the classical theory of irreversible thermodynamics, on the other. This thermodynamical formalism, established by Nobel prize winners Onsager and Prigogine, can be easily mapped into that of semi-classical quantum mechanics. / Acosta Iglesias, D. (2012). ON THE EMERGENT ASPECTS OF QUANTUM MECHANICS IN RELATION TO THE THERMODYNAMICS OF IRREVERSIBLE PROCESSES AND EMERGENT GRAVITY [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/36530
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Estudio computacional de las Si, Ge, F-zeolitas

Pulido Junquera, Maria Angeles 06 May 2008 (has links)
En el presente trabajo se estudia el papel de las moléculas orgánicas, de los átomos de Ge y de los aniones fluoruro, F-, en la síntesis de materiales zeolíticos mediante el uso de técnicas computacionales basadas en mecánica molecular y métodos químico cuánticos. El estudio de los distintos términos energéticos que componen la energía total del sistema permite analizar el papel de los cationes pentametonio, hexametonio, heptametonio y octametonio en la síntesis de las estructuras EUO, ITH, IWR e IWW puramente silíceas. La substitución isomórfica de Si por Ge es estudiada en las estructuras AST, ASV, BEA, BEC, ISV, ITH, IWR, IWW y se analizan los términos energéticos implicados en dicha substitución. Además, se analizan los factores que puedan estar implicados en la localización preferencial de los átomos de Ge en las unidades D4R (Double Four Membered Ring). Finalmente, se analiza la variación de la estabilidad termodinámica de las estructuras BEA, BEC e ISV con diversos contenidos en Ge. La localización y papel del anión fluoruro en las Si,F-zeolitas es estudiado mediante el análisis de los factores implicados en la distribución del anión fluoruro en la red de las estructuras IFR, ITH, STF y STT pura sílice. Posteriormente, se estudió la distribución del anión fluoruro en las estructuras IFR, ITH, STF y STT en presencia de las moléculas orgánicas utilizadas como ADEs orgánicos en la síntesis de las zeolitas pura sílice. El conocimiento adquirido en el estudio del anión fluoruro fue utilizado para analizar la distribución del F en la estructura IWR, cuya distribución no es totalmente conocida experimentalmente. La localización de los átomos de Ge en las unidades D4R es estudiada mediante la simulación del espectro de RMN de 19F combinando técnicas de química computacional basadas en potenciales interatómicos y de primeros principios. Inicialmente se realizó el estudio de la metodología que permita una adecuada descripción de las señales observadas experiment / Pulido Junquera, MA. (2006). Estudio computacional de las Si, Ge, F-zeolitas [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/1867

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