• 제목/요약/키워드: Frequency entangled state

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1.5 ㎛ 통신파장대역 진동수 얽힘 광자쌍의 양자간섭 (Quantum Interference Experiments with Frequency Entangled Photon Pairs at 1.5 ㎛ Telecommunication Band)

  • 김헌오;김용수;윤천주;조석범
    • 한국광학회지
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    • 제22권6호
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    • pp.276-282
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    • 2011
  • 펨토초 펄스형 자발적 매개하향변환에서 생성된 1.5 ${\mu}m$ 통신파장대역 광자쌍의 진동수 얽힘상태를 구현하고, 광섬유 기반 Hong-Ou-Mandel 간섭계를 이용하여 양자간섭 실험을 수행하였다. 각진동수 ${\omega}_1$${\omega}_2$에 대응하는 두 광자의 파장은 저밀도 파장분할다중화(coarse wavelength division multiplexing, CWDM) 필터를 이용하여 선택하였고, 간섭계에서 경로차에 따른 두 검출기의 동시계수 측정에서 높은 선명도를 갖는 공간적인 맥놀이 형태의 간섭무늬를 관측하였다.

진동수가 서로 다른 얽힘상태 광자쌍의 4차 간섭 (The fourth-order interference between entangled state photon pairs with different frequencies)

  • 김헌오;고정훈;김태수
    • 한국광학회지
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    • 제13권4호
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    • pp.308-313
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    • 2002
  • 매개하향변환과정에서 동시에 발생한 서로 다른 진동수의 광자쌍을 이용한 4차 간섭실험에서 비고전적인 맥놀이 효과를 측정하였다. 각진동수가 각각 $\omega1$$\omega2$인 광자쌍을 빔분할기에서 중첩시키고, 빔분할기의 두 출구에 놓인 두 검출기로 동시계수 할 때, 두 광자가 빔분할기에 도달하는 시간 간격에 따라 cos($\omega1$-$\omega2$)의 함수로 동시계수의 변화를 나타내었다. 두 광자의 파장 차이가 41㎚일 때 측정된 맥놀이 진동수 ($\omega1$-$\omega2$)/2$\pi$는 0.29${\times}10^{14}$㎐이었고, 진동수 차이에 해당하는 두 광자의 시간간격은 34.82fs로 측정되었다.

한국천문연구원의 진공양자조임 광원 개발 및 EPR 실험 소개 (Status of squeezed vacuum experiment and introduction to EPR)

  • 김창희;이성호;박준규;김윤종;정의정;제순규;성현철;한정열
    • 천문학회보
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    • 제46권1호
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    • pp.37.2-37.2
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    • 2021
  • One of the main limitations to the ground- based gravitational-wave (GW) detector sensitivity is quantum noise, which is induced by vacuum fluctuations entering the detector output port. The replacement of this ordinary vacuum field with a squeezed vacuum field has proven to be effective approach to mitigate the quantum noise in the interferometer detector and it is currently used in advanced detectors. However, the current frequency-independent squeezed vacuum cannot reduce quantum radiation pressure noise at low frequencies. A possible solution to reduce quantum noise in the broadband spectrum is the injection of frequency-dependent squeezed (FDS) vacuum. We will report the current status of squeezing experiment at KASI and introduce to the EPR (Einstein-Podolsky-Rosen) entangled state of light, which can realize FDS light without the need for an additional, external cavity.

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