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pho·ton [ˈfəʊtɒn, ˈfoʊtɑ:n] 名词 物理

photon
Foton nt 技术用语

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GDH at ELSA ( summer 1998 till spring 2002 ) This collaboration makes use of polarized photons ( generated by bremsstrahlung of polarized electrons ) and a polarized target.

It will provide an experimental test of the Gerasimov-Drell-Hearn sum rule, which links the anomalous magnetic moment of the proton to the difference of the integrated cross sections for the absorption of photons with spins parallel and antiparallel to that of the proton.

The energy range of up to 800 MeV has been covered at MAMI in Mainz, and higher energies of up to 3.0 GeV were investigated at ELSA in Bonn.

www-elsa.physik.uni-bonn.de

GDH an ELSA ( Sommer 1998 bis Frühjahr 2002 ) Diese Kollaboration nutzte polarisierte Photonen ( erzeugt durch Bremsstrahlung von polarisierten Elektronen ) und ein polarisiertes Target.

Ziel ist der experimentelle Test der Gerasimov-Drell-Hearn-Summe... die das anomale magnetische Moment des Protons mit der Differenz der integrierten Wirkungsquerschnitte für die Absorption von Photonen mit parallelem und antiparallelem ( bezogen auf den Spin des Protons ) verbindet.

Der Energiebereich bis 800 MeV wurde am Beschleuniger MAMI in Mainz untersucht, der Energiebereich bis 3,0 GeV wurde bei ELSA untersucht.

www-elsa.physik.uni-bonn.de

Photonics is moving along a path similar to that of electronics - progressing from small businesses to volume production, from separate to highly integrated technologies.

The control and use of the photon has become one of the key drivers of innovation in modern society and industry.

The field of photonics now accounts for a dynamic world market in high demand with a sales volume of 250 billion euros.

www.bmbf.de

Gleichzeitig beschreitet die Photonik einen vergleichbaren Weg wie die Elektronik - von der Manufaktur zur Volumenproduktion, von diskreten zu hoch integrierten Technologien.

Die Beherrschung und Nutzung des Photons ist zu einem der wichtigsten Innovationstreiber für die moderne Gesellschaft und Wirtschaft geworden.

Photonik stellt heute einen global umworbenen, hoch dynamischen Weltmarkt mit einem Umsatzvolumen von 250 Milliarden Euro dar.

www.bmbf.de

The more exact photon pair generation rate of 86 percent achieved in this way was able to be determined in cooperation with the theoretic physicist Dr . Martin Glässl from the University of Bayreuth.

This joint work is now the starting point for a range of further experiments in which the photon source is to be used for experiments on the quantum teleportation of photons, for example.

* Original publication:

www.uni-stuttgart.de

Die im Experiment genaue erzielte Photonenpaarerzeugungsrate von 86 Prozent konnte in Zusammenarbeit mit dem theoretischen Physiker Dr. Martin Glässl von der Universität Bayreuth ermittelt werden.

Diese gemeinsame Arbeit ist nun Ausgangspunkt für eine Reihe weiterer Experimente, bei denen die Photonenquelle zum Beispiel für Experimente zur Quantenteleportation von Photonen eingesetzt werden soll.

* Orginalpublikation:

www.uni-stuttgart.de

The detection of a quantised magnetic moment of electrons by Stern and Gerlach is one of the first experiments in quantum theory.

But, interacting with an atomic ensemble, also photons can have such a magnetic moment.

www.iap.uni-bonn.de

Der Nachweis des quantisierten magnetischen Moments von Elektronen durch Stern und Gerlach gilt als eines der grundlegendsten Experimente der Quantentheorie.

Aber auch Photonen können ein solches magnetisches Moment besitzen, wenn sie mit einem atomaren Ensemble wechselwirken.

www.iap.uni-bonn.de

One advantage cQED circuits have, is that they can easily enter the strong coupling limit [ 4 ] where the interaction strength between the artificial atom and the resonator is much bigger than any decoherence time in the system.

More recent experiments have demonstrated strong dispersive coupling where a single photon shifts the transition frequency of the artificial atom by much more than a line width but is never absorbed by it [5].

Fig.1:

iqoqi.at

Ein Vorteil von cQED Systemen ist, dass das sogenannte „ strong coupling regime “ [ 4 ], also der Bereich indem die Wechselwirkungsstärke zwischen Resonator und künstlichem Atom viel größer als alle Dekohärenz Zeiten im System ist, sehr einfach erreicht werden kann.

Kürzlich durchgeführte Experimente haben gezeigt, dass sogar eine dispersive Kopplung stark genug sein kann, dass ein einzelnes Photon im Resonator die Übergangsfrequenz des künstlichen Atoms um mehr als eine Linienbreite verschieben kann, aber trotzdem nie von ihm absorbiert wird [5].

Fig.1:

iqoqi.at

2 : sketch of experiments on quantum cryptography

If Alice sends the photon in basis + with the polarization 0° or 90°, and Bob selects the basis +, you get unambiguous results.

If Alice sends the photon in the basis x with the polarization -45° or 45°, and Bob selects the basis x, you also get unambiguous results.

www.didaktik.physik.uni-erlangen.de

Skizze Experimente zur Quantenkryptographie

Wenn Alice das Photon in der Basis + mit der Polarisation 0° oder 90° verschickt und Bob die Basis + wählt, so gibt es eindeutige Ergebnisse.

Wenn Alice das Photon in der Basis x mit der Polarisation -45° oder 45° verschickt und Bob die Basis x wählt, so gibt es wieder eindeutige Ergebnisse.

www.didaktik.physik.uni-erlangen.de

If Alice sends the photon in basis + with the polarization 0 ° or 90 °, and Bob selects the basis +, you get unambiguous results.

If Alice sends the photon in the basis x with the polarization -45° or 45°, and Bob selects the basis x, you also get unambiguous results.

If Alice and Bob randomly select the same bases, the transmitted data are unambiguous and can be used for the code (chart 1).

www.didaktik.physik.uni-erlangen.de

Wenn Alice das Photon in der Basis + mit der Polarisation 0 ° oder 90 ° verschickt und Bob die Basis + wählt, so gibt es eindeutige Ergebnisse.

Wenn Alice das Photon in der Basis x mit der Polarisation -45° oder 45° verschickt und Bob die Basis x wählt, so gibt es wieder eindeutige Ergebnisse.

Wenn Alice und Bob zufällig die gleichen Basen wählen, sind die übertragenen Daten eindeutig und können für den Schlüssel verwendet werden (Tabelle 1).

www.didaktik.physik.uni-erlangen.de

only vary in the analysis of data.

At the quantum randomness generator, it is no longer counted how many events occur per second, but which detector the single photon was registered by.

If the photon is transmitted at the beam splitter, the result is saved as a binary "0", if it is reflected, the result is saved as a binary "1".

www.didaktik.physik.uni-erlangen.de

[ klick ] unterscheiden sich nur durch die Auswertung der Daten.

Es wird beim Quantenzufallsgenerator nicht mehr gezählt, wie viele Ereignisse pro Sekunde auftreten, sondern in welchem Detektor das einzelne Photon registriert wurde.

Wird das Photon am Strahlteiler transmittiert, so wird das Ereignis als binäre "0" gespeichert, wird das Photon reflektiert, so wird dies als binäre "1" gespeichert.

www.didaktik.physik.uni-erlangen.de

Eve the spy can now also select a basis at random and measure the photon.

Eve must then send a new photon to Bob immediately.

In 50% of cases, Eve will select the wrong basis when doing this.

www.didaktik.physik.uni-erlangen.de

Der Spion Eve kann nun auch rein zufällig eine Basis wählen und das Photon messen.

Eve muss allerdings sofort wieder ein neues Photon an Bob senden.

In 50% der Fälle wählt Eve zur Messung die falsche Basis.

www.didaktik.physik.uni-erlangen.de

If a diagonally polarized photon hits a polarization beam splitter, the photon is transmitted or reflected at a probability of 50 % each.

The same 50% to 50% behaviour at the beam splitter occurs if Alice sends the photon in the basis x and Bob selects the basis + for the measurement.

If Alice and Bob select different bases, the data transmitted are completely random and have no use whatsoever (chart 1).

www.didaktik.physik.uni-erlangen.de

Trifft ein diagonal polarisiertes Photon auf einen Polarisationsstrahlteiler, so wird das Photon mit der Wahrscheinlichkeit von 50 % transmittiert oder mit der Wahrscheinlichkeit von 50 % reflektiert.

Das gleiche 50% zu 50% Verhalten am Strahlteiler ergibt sich, wenn Alice das Photon in der Basis x verschickt und Bob zur Messung die Basis + wählt.

Wenn Alice und Bob verschiedene Basen wählen, sind die übertragenen Daten absolut zufällig und nicht zu gebrauchen (Tabelle 1).

www.didaktik.physik.uni-erlangen.de

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