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dc.date.accessioned 2021-06-28T17:31:02Z
dc.date.available 2021-06-28T17:31:02Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/120878
dc.description.abstract Los qudits espaciales son sistemas cuánticos de dimensión D en donde la información se encuentra codificada en los grados de libertad de posición y momento transversal de fotones individuales. Si bien momento y posición son variables continuas, pueden utilizarse, por medio de una discretización adecuada, para definir estados cuánticos de dimensión finita arbitraria. Este método se basa en el uso de un arreglo de D rendijas, lo que determina el número de posibles caminos seguidos por el fotón. En este trabajo se presenta un nuevo método para preparar estados cuánticos puros arbitrarios de dimensión D utilizando un único modulador espacial de luz (SLM) trabajando en modo de fase. Con el fin de estudiar la fidelidad del proceso hemos implementado el método para un gran número de estados de dimensión 2 cubriendo la esfera de Bloch. Como ejemplos adicionales, mostramos la flexibilidad del método para implementar qudits de mayor dimensión en los casos D = 3 y 7. Esta nueva configuración, además de más simple, compacta, menos costosa y de eliminar problemas de alineado, reduce ampliamente las pérdidas lumi-nosas, lo cual es relevante al trabajar con fotones individuales generados por conversión paramétrica espontánea descendente (SPDC). es
dc.description.abstract Spatial qudits are D-dimensional quantum systems where the information is encoded in the position and transverse momentum degrees of freedom of single photons. Although momentum and position are continuous variables, this magnitudes can be used, through appropriate discretization, to define quantum states of arbitrary finite dimension. This method relies on the use of an array of D slits, which determines the number of possible paths followed by the photon. In this paper we present a new method for preparing pure states of arbitrary dimension D using a single spatial light modulator (SLM) working in phase mode. We have implemented the method for a large number of states of dimension D = 2 covering the Bloch sphere. As further examples, show the flexibility of the method to implement in qudits of larger dimensions, where D = 3 and 7. This new configuration, as well as being simple, compact, less expensive and eliminating alignment problems, greatly reduces light loss, which is important when working with single photons generated by spontaneous parametric down conversion (SPDC). en
dc.format.extent 205-210 es
dc.language es es
dc.subject Información cuántica es
dc.subject Moduladores espaciales de luz es
dc.subject Redes de difracción es
dc.subject Quantum information es
dc.subject Spatial light modulators es
dc.subject Diffraction gratings es
dc.title Preparando y reconstruyendo estados cuánticos puros de dimensión arbitraria D mediante el uso de un modulador espacial de luz es
dc.title.alternative Preparing and reconstructing pure quantum states of arbitrary D dimension using a spatial light modulator en
dc.type Articulo es
sedici.identifier.uri https://anales.fisica.org.ar/journal/index.php/analesafa/article/view/2009 es
sedici.identifier.issn 1850-1168 es
sedici.creator.person Varga, J.J. M. es
sedici.creator.person Rebón, Lorena es
sedici.creator.person Ledesma, Silvia es
sedici.creator.person Iemmi, Claudio es
sedici.subject.materias Física es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Instituto de Física La Plata es
sedici.subtype Articulo es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
sedici.description.peerReview peer-review es
sedici.relation.journalTitle Anales AFA es
sedici.relation.journalVolumeAndIssue vol. 25, no. 4 es


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Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)