Диссертация

Захаров Роман Викторович

Кандидат наук

Статус диссертации

  
Диплом Кандидат наук
  
Решение о выдаче диплома
  
Положительное заключение АК
  
На рассмотрении в АК
17.12.2024 
Положительная защита
07.11.2024 
Объявление опубликовано
30.10.2024 
Принят к защите
25.10.2024 
Заключение комиссии
23.10.2024 
Документы приняты
ФИО соискателя
Захаров Роман Викторович
Степень на присвоение
Кандидат наук
Дата и время защиты
17.12.2024 16:30
Место проведения защиты
119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2, аудитория 4-28
Научный руководитель
Тихонова Ольга Владимировна
Доктор наук Профессор
Оппоненты
Калачёв Алексей Алексеевич
Член - корреспондент РАН Доктор наук Доцент
Кулик Сергей Павлович
Доктор наук Доцент
Чиркин Анатолий Степанович
Доктор наук Профессор
Место выполнения работы
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Физический факультет, Кафедра атомной физики, физики плазмы и микроэлектроники
Специальность
1.3.6. Оптика
физико-математические науки
Диссертационный совет
Телефон совета
+7 495 939-30-91

Диссертация посвящена теоретическому описанию свойств неклассических ярких сжатых состояний света, включая многомодовые, за рамками пертурбативных подходов. Разработаны методы управления модовым составом, а также корреляциями фотонов сжатого света, генерируемого в вырожденном режиме параметрического рассеяния, в интерферометре из двух нелинейных кристаллов. Исследованы особенности неклассических сжатых состояний поля, генерируемых в сильно невырожденном по частоте режиме параметрического рассеяния, когда один канал соответствует терагерцовому диапазону, а другой – оптическому. На основе корреляций оптических и терагерцовых фотонов предложены методы высокоточных квантовых измерений. На основе формализма мод Шмидта исследована фазовая чувствительность усиления сигналов в нелинейных кристаллах. Предложена схема по получению многомодового сжатия с широким распределением по пространству. Исследованы возможности передачи фотонной статистики и квантового состояния между двумя модами квантового поля при их взаимодействии с кубитом. Проведенные исследования позволили предсказать целый ряд важных физических эффектов, которые затем наблюдались экспериментально. Полученные результаты открывают новые возможности для высокоточных квантовых измерений на основе сжатых состояний, анализа свойств объектов в терагерцовом диапазоне, широкополосного усиления квантовых изображений, а также передачи информации в квантовых вычислительных системах.