دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Roel Burgwal
سری:
ناشر: Leiden University
سال نشر: 2017
تعداد صفحات: 54
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 6 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب فوتونیک یکپارچه برای تحقق تداخل سنج های چند پورت: کامپیوتر ارتباطی اپتیک کوانتومی نمونه بوزون فوتونیک یکپارچه
در صورت تبدیل فایل کتاب Integrated Photonics for the Realisation of Multiport Interferometers به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب فوتونیک یکپارچه برای تحقق تداخل سنج های چند پورت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
تداخل سنج های چند پورتی ابزار مهمی در زمینه نوظهور فناوری اطلاعات کوانتومی هستند. در کار نظری، ما پیادهسازی تبدیلهای واحد تصادفی هار را در تداخلسنجهای فزاینده بزرگ با عیوب واقعبینانه بررسی میکنیم. ما متوجه شدیم که ماتریسهای تصادفی منجر به مقادیر کمتر انعکاس پرتوهای تداخلسنج میشوند. ما عیوب تولید را مدل می کنیم و متوجه می شویم که این موارد اجرای ماتریس های تصادفی را به شدت محدود می کند. ما نشان میدهیم که اثرات نقص را میتوان از طریق بهینهسازی درجات آزادی تداخل سنج و با افزودن تقسیمکنندههای پرتو اضافی کاهش داد. در کار تجربی، ما تحقق تداخل سنجهای چند پورت قابل تنظیم مجدد را در تراشههای فوتونیک یکپارچه سیلیس روی سیلیکون با استفاده از یک طراحی مدولار بررسی میکنیم. ما نشان می دهیم که ماژول های جداگانه به طور کامل قابل تنظیم مجدد هستند. ما با اتصال سه ماژول برای اولین بار و اندازه گیری انتقال 5٪، یک اصل اثبات طراحی را ارائه می دهیم.
Multiport interferometers are an important tool in the emerging field of quantum information technologies. In theoretical work, we investigate implementing Haar-random unitary transformations in increasingly large interferometers with realistic imperfections. We find that random matrices result in mostly low values of interferometer beam splitter reflectivities. We model production imperfections and we find that these severely limit the implementation of random matrices. We show the effects of the imperfection can be mitigated through optimisation of interferometer degrees of freedom and by adding additional beam splitters. In experimental work, we investigate the realisation of reconfigurable multiport interferometers in silica-on-silicon integrated photonics chips using a modular design. We show that individual modules are fully reconfigurable. We give a proof-of-principle of the design by connecting three modules for the first time and measure 5% transmission.