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Estados do campo eletromagnético quantizado com fótons adicionados sob a ação do ambiente: atenuação e amplificação

Processo: 19/00291-1
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de junho de 2019
Data de Término da vigência: 31 de dezembro de 2019
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física Geral
Pesquisador responsável:Antonio Vidiella Barranco
Beneficiário:Eric Perides Mattos
Instituição Sede: Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Assunto(s):Sistemas quânticos abertos   Óptica quântica   Fótons   Tratamento térmico
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Equações Mestras | Estados Coerentes | Estados comprimidos | Óptica Quântica | Perda de coerência | Óptica Quântica

Resumo

Este projeto tem como objetivo a iniciação do estudante na área de sistemas quânticos abertos. Para tal serão inicialmente estudados e discutidos tópicos específicos, focando na área de óptica quântica. Será feita uma abordagem segundo o método das equações mestras, formalismo padrão para tratamento de sistemas quânticos abertos. O projeto compreenderá o estudo da evolução de estados (monomodo) do campo quantizado de cavidade submetidos a um banho térmico. Em particular será investigada a ação do banho térmico (efeito da temperatura) sobre o campo quando seu estado inicial é modificado pela adição de fótons. Serão considerados tanto processos de atenuação quanto de amplificação. Apesar de ser possível tratar analiticamente os casos mais simples, será feita uma abordagem predominantemente numérica, utilizando por exemplo, o software de código aberto QuTip.

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Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
MATTOS, E. P.; VIDIELLA-BARRANCO, A.. Time evolution of the quantized field coupled to a thermal bath: A phase space approach. ANNALS OF PHYSICS, v. 422, . (19/00291-1)