Academic literature on the topic 'Électrodynamique quantique en cavité'

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Journal articles on the topic "Électrodynamique quantique en cavité"

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Brune, Responsable :. Michel. "Électrodynamique quantique en cavité." L’annuaire du Collège de France, no. 120 (February 13, 2023): 556. http://dx.doi.org/10.4000/annuaire-cdf.18847.

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Amour, Laurent, and Jérémy Faupin. "L'ion hydrogénoïde piégé en électrodynamique quantique non relativiste." Comptes Rendus Mathematique 343, no. 1 (2006): 27–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2006.05.008.

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3

Maurin, I., J. P. Hermier, A. Bramati, et al. "Étude du bruit quantique dans les microlasers à semi-conducteurs à cavité verticale (VCSELs)." Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no. 5 (2002): 257–59. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020151.

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Dissertations / Theses on the topic "Électrodynamique quantique en cavité"

1

Deléglise, Samuel. "Reconstruction complète d'états non-classiques du champ en électrodynamique quantique en cavité." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00477136.

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Abstract:
Notre dispositif d'électrodynamique quantique en cavité permet de faire interagir dans le régime de couplage fort deux systèmes simples et parfaitement contrôlés : des atomes à deux niveaux et un seul mode du champ électromagnétique. Des miroirs supraconducteurs permettent de stocker le champ électromagnétique micro-onde dans une cavité pendant plus d'un dixième de seconde. Afin de sonder et de manipuler le champ piégé, nous utilisons des atomes de Rubidium excités dans les états de Rydberg circulaires. Les atomes interagissent un à un avec la cavité dans le régime dispersif. Ils se comportent
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De, Santis Lorenzo. "Single photon generation and manipulation with semiconductor quantum dot devices." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLS034/document.

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Abstract:
Les phénomènes quantiques les plus fondamentaux comme la cohérence quantique et l’intrication sont aujourd'hui explorés pour réaliser de nouvelles technologies. C'est le domaine des technologies quantiques, qui promettent de révolutionner le calcul, la communication et la métrologie. En encodant l'information dans les systèmes quantiques, il serait possible de résoudre des problèmes inaccessibles aux ordinateurs classiques, de garantir une sécurité absolue dans les communications et de développer des capteurs dépassant les limites classiques de précision. Les photons uniques, en tant que vecte
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3

Bernu, Julien. "Mesures QND en électrodynamique quantique en cavité : production et décohérence d'états de Fock : effet Zénon." Paris 6, 2008. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00351299.

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Abstract:
Nous avons réalisé une mesure Quantiques Non Destructives du nombre de photons d'un champ piégé dans une cavité de temps d'amortissement T=0,13s. Nous envoyons des atomes de Rydberg circulaires à travers la cavité où une interaction dispersive déplace leur fréquence propre proportionnellement au nombre de photons. Ce déplacement lumineux est détecté par interférométrie atomique de Ramsey. Le temps d'amortissement du champ est suffisamment long pour permettre d'observer les sauts quantiques du nombre de photons dus à la relaxation. L'analyse statistique des différentes trajectoires permet de ré
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Hagenmuller, David. "Electrodynamique quantique en cavité d'un système d'électrons bidimensionnel sous champ magnétique." Paris 7, 2012. http://www.theses.fr/2012PA077263.

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Abstract:
Dans ce manuscrit de thèse, nous nous intéressons au couplage entre le champ électromagnétique quantifi au sein d'un résonateur optique et la transition cyclotron d'un gaz d'électrons bidimensionnel soumis à un champ magnétique perpendiculaire. Nous montrons que ce système peut atteindre un régime de couplage ultrafort inédit, dans lequel la fréquence de Rabi du vide (quantifiant l'intensité de l'interaction lumière-matière) devient comparable ou plus grande que la fréquence de la transition cyclotron pour des facteurs de remplissage suffisamment élevés. Nos prédictions théoriques ont alors do
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5

Baksic, Alexandre. "Transitions de phase quantiques dans le régime de couplage ultrafort de l'electrodynamique quantique." Paris 7, 2014. http://www.theses.fr/2014PA077165.

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Abstract:
L'electrodynamique quantique est une discipline qui s'intéresse à l'interaction de la lumière et de la matière à l'échelle atomique. En plaçant des atomes au sein d'une cavité optique, il est possible d'augmenter l'amplitude de leur interaction avec les fluctuations du vide du champ électromagnétique. Il est même possible de l'augmenter d'une façon telle qu'une transition de phase quantique "superradiante" ait lieu, le système passant d'un état dit normal (vide de photons et atomes dans leur état fondamental) à un état dit superradiant (présence de photons et d'excitations atomiques au sein de
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Besga, Benjamin. "Micro-cavité Fabry Perot fibrée : une nouvelle approche pour l'étude des polaritons dans des hétérostructures semi-conductrices." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01059382.

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Abstract:
L'interaction entre la lumière et la matière est au coeur de la physique quantique depuis ses origines. Nous nous intéressons ici à l'interaction entre les excitations élémentaires d'une hétérostructure semi-conductrice (excitons de boîtes et de puits quantiques) et le mode du champ d'une cavité Fabry Perot fibrée. Nous présentons une caractérisation des propriétés géométriques et spectrales des modes de la micro-cavité fibrée plan-concave. Cette dernière est entièrement ajustable et cette nouvelle approche nous permet d'étudier plusieurs régimes de l'électrodynamique quantique d'émetteurs sol
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7

Braive, Rémy. "Contrôle de l'émission spontanée dans les cristaux photoniques." Paris 7, 2008. http://www.theses.fr/2008PA077141.

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Abstract:
Pour controler l'emission spontanee, la solution que nous avons etudiee utilise l'effet purcell pour accélérer la dynamique de l'émission spontanée préférentiellement dans le mode laser. On appelle β la fraction de l'émission spontanée dans ce mode. Pour cela, il est indispensable d'avoir une cavité avec un fort q et un faible v. Les cavités à cristal photonique permettent d'obtenir ses caractéristiques en choisissant un dessin adéquat. Nous avons choisi la cavité à double hétérostructure pour notre étude. En modifiant la taille du défaut de la cavité, nopus avons pu mettre en évidence la satu
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Gehr, Roger Peter. "Cavity based high-fidelity and non-destructive single atom detection on an atom chip." Paris 6, 2011. http://www.theses.fr/2011PA066087.

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Abstract:
Dans ce mémoire, nous démontrons la préparation et la détection d’atomes uniques sur une puce à atomes. Nous préparons un atome unique de Rubidium couplé fortement à un résonateur optique de haute finesse intégrée à la puce à atomes. L’atome est extrait d’un condensat de Bose-Einstein et piégé à une position de couplage maximum au résonateur. Nous mesurons le spectre du système couplé et démontrons qu’il se situe dans le régime de couplage fort d’électrodynamique quantique. Ceci nous permet d’utiliser la transmission et la réflexion du résonateur pour déduire l’état hyperfine de l’atome piégé.
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Penasa, Mariane. "Mesure au-delà de la limite quantique standard de l'amplitude d'un champ électromagnétique dans le domaine micro-onde." Thesis, Paris 6, 2016. http://www.theses.fr/2016PA066528/document.

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Abstract:
Intermédiaire essentiel au dialogue entre théorie et vérification expérimentale, la mesure n'a de sens que si la précision des résultats est élevée. La métrologie en laboratoire s'attache à augmenter autant que possible la précision avec laquelle l'expérimentateur a accès à la valeur d'un paramètre. Le bruit quantique affectant la mesure impose une limite sur la précision maximale accessible à partir d'états quasi-classiques: la limite quantique standard (SQL). La métrologie quantique cherche à utiliser les caractéristiques propres à la mécanique quantique pour la dépasser et se rapprocher le
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10

Demory, Justin. "Initialisation de spin et rotation de polarisation dans une boîte quantique en microcavité." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLS006/document.

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Abstract:
Les photons uniques sont des candidats idéaux pour transporter l’information quantique et l'un des défis majeurs est de pouvoir faire interagir ces photons entre eux via une interface lumière-matière efficace. Dans ce contexte, de nombreux travaux de recherche ont visé à implémenter une interface spin-photon, c’est-à-dire une interface entre les qubits volants (photons) et un qubit stationnaire (spin d’un porteur de charge confiné dans un dispositif à l’état solide). Des possibilités prometteuses ont en particulier été ouvertes suite à la démonstration du phénomène de rotation de polarisation
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More sources

Books on the topic "Électrodynamique quantique en cavité"

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Cohen-Tannoudji, Claude. Photons and atoms: Introduction to quantum electrodynamics. Wiley, 1997.

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Cohen-Tannoudji, C. Photons et atomes: Introduction à l'électrodynamique quantique. l'Inter, 1987.

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Jacques, Dupont-Roc, and Grynberg Gilbert, eds. Photons and atoms: Introduction to quantum electrodynamics. Wiley, 1989.

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1949-, Feldman Joel S., ed. QED, a proof of renormalizability. Springer-Verlag, 1988.

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5

Feynman, Richard Phillips. QED: Strania teorie despre lumină şi materie. Pergament, 2007.

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6

Feynman, Richard Phillips. QED: The strange theory of light and matter. Princeton University Press, 1985.

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7

Feynman, Richard Phillips. Q.E.D.: The strange theory of light and matter. Princeton University, 1985.

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8

Feynman, Richard Phillips. QED: The strange theory of light and matter. 7th ed. Princeton University Press, 1988.

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9

Feynman, Richard Phillips. QED: The strange theory of light and matter. 7th ed. Princeton University Press, 1988.

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Feynman, Richard Phillips. QED: The Strange Theory of Light and Matter. Princeton University Press, 1985.

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