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Mark Bashkansky, Igor Vurgaftman, Andrew CR Pipino et J. Reintjes

Abstrait

Les photons uniques présentent un comportement non classique et contre-intuitif qui peut être exploité dans le domaine émergent des technologies quantiques µm . Ils sont indispensables à diverses applications telles que la distribution de clés quantiques µm , le traitement optique de l'information quantique µm , le calcul quantique µm , les étalons de mesure d'intensité, et d'autres encore à découvrir dans ce domaine en plein essor. Ceci motive les recherches intensives actuelles visant à réaliser des sources véritablement déterministes de photons uniques à la demande. En l'absence d'une telle source, de nombreux chercheurs se tournent vers la méthode éprouvée de conversion paramétrique spontanée, qui génère des paires signal-idler intriquées. Puisque cette source est de nature thermo-statistique, il est courant d'utiliser un photon idler détecté pour annoncer la production d'un photon signal. Il est nécessaire de déterminer la qualité des photons uniques générés dans le faisceau signal annoncé. La littérature rapporte fréquemment une fonction de cohérence du second ordre des photons signal, conditionnée par les photons idler, obtenue à l'aide dectode photons uniques facilement disponibles. Dans ce travail, nous examinons l'applicabilité de cette technique à la caractérisation de photons uniques et les conséquences du fait quectode photons uniques les plus couramment utilisés ne résolvent pas les photons à l'échelle du µm . Nos résultats montrent que cette méthode, utilisant desctone résolvant pas les photons, ne permet de caractériser que les corrélations signal-idler, et non la nature de l'état du photon signal seul.

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