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Óptica cuántica

En física, la óptica cuántica es un campo de investigación que se ocupa de la aplicación de la mecánica cuántica a fenómenos que implican la luz y sus interacciones con la materia.

Óptica Cuántica

La Óptica cuántica es una rama de la física cuántica que estudia cómo se comportan los fotones, la partícula fundamental de las interacciones electromagnéticas. Así mismo, estudia el comportamiento de los fotones para el uso en la trasmisión de información.

Historia de la óptica cuántica

La luz se compone de partículas llamadas fotones y por lo tanto intrínsecamente es "granulosa" (cuantizada); la óptica cuántica es el estudio de la naturaleza y los efectos de esto. La primera indicación de que la luz puede ser cuantizada vino de Max Planck en 1899 cuando modeló correctamente la radiación del cuerpo negro asumiendo que el intercambio de energía entre la luz y la materia solamente ocurría en cantidades discretas que él llamó cuantos. Era desconocida si la fuente de estas cantidades discretas era la materia o la luz. En 1905, Albert Einstein publicó la teoría del efecto fotoeléctrico. Parecía que la única explicación posible para el efecto fotoeléctrico era la existencia de partículas de luz llamadas fotones. Más adelante, Niels Bohr demostró que los átomos estaban también cuantizados, en el sentido que solamente podían emitir cantidades discretas de energía. La comprensión de la interacción entre la luz y la materia que siguieron después de estos desarrollos no solamente formaron la base de la óptica cuántica sino también fueron cruciales para el desarrollo de la mecánica cuántica como un todo. Sin embargo, los subcampos de la mecánica cuántica que se ocupaban de la interacción de la materia-luz fueron considerados principalmente más como investigación sobre la materia que sobre luz y por lo tanto, se hablaba más de la física atómica y la electrónica cuántica que sobre la óptica cuántica.

Esto cambió con la invención del máser en 1953 y del láser en 1960. Con la ciencia del láser, es decir, la investigación de los principios, diseño y el uso de estos dispositivos, la óptica cuántica se convirtió en un campo importante, y la mecánica cuántica que fundamenta los principios del láser fue estudiada ahora con más énfasis en las características de la luz, y así el nombre de óptica cuántica llegó a ser habitual.

Como ciencia del láser necesitaba buenas fundaciones teóricas, y también porque la investigación aquí pronto probó ser muy fructuosa, el interés en la óptica cuántica se elevó. Después del trabajo de Dirac en la teoría cuántica de campos, George Sudarshan, Roy J. Glauber, y Leonard Mandel aplicaron en los años 1950 y los años 1960, la teoría cuántica al campo electromagnético, para ganar una comprensión más detallada de la fotodetección y las estadísticas de la luz (ver grado de coherencia). Esto condujo a la introducción del estado coherente como descripción cuántica de la luz láser y de la comprensión de que algunos estados de la luz no se podían describir con ondas clásicas. En 1977, Kimble y otros demostraron la primera fuente de luz que requería una descripción cuántica: un solo átomo que emitía un fotón a la vez. Ésta fue la primera evidencia concluyente de que la luz estaba compuesta de fotones. Pronto fue propuesta la luz comprimida, otro estado cuántico de la luz con ciertas ventajas sobre cualquier estado clásico. Al mismo tiempo, el desarrollo de pulsos de láser cortos y ultracortos, creados por técnicas de Q-switching y modelocking, abrieron el camino para el estudio de procesos inimaginablemente rápidos ("ultrarápidos"). Aplicaciones para la investigación de estado sólido (ej. espectroscopia Raman fueron encontrados, y fueron estudiadas las fuerzas mecánicas de la luz sobre la materia). La última condujo a la levitación y posicionamiento de nubes de átomos o aún de pequeñas muestras biológicas en unas pinzas ópticas mediante rayo láser. Ésta, junto con el enfriamiento Doppler fue la tecnología crucial necesitada para alcanzar el celebrado condensado de Bose-Einstein.

Otros resultados notables son la demostración del entrelazamiento cuántico, la teleportación cuántica, y recientemente, en 1995, las puertas lógicas cuánticas. Las últimas son de mucho ineterés en teoría de información cuántica, un tema que en parte emergió de la óptica cuántica, y en parte de la ciencia de la computación teórica.

Hoy en día, Los campos de interés entre investigadores de la óptica cuántica incluyen la conversión paramétrica descendente, la oscilación paramétrica óptica, pulsos de luz todavía más cortos (attosegundo), uso de la óptica cuántica para la información cuántica, manipulación de átomos individuales, condensados de Bose-Einstein, sus aplicaciones, y cómo manipularlos (un subcampo frecuentemente llamado óptica atómica), y mucho más.

La investigación en la óptica cuántica que apunta traer los fotones para el uso en la transmisión de información y la computación ahora es frecuentemente llamada fotónica para acentuar la reivindicación que los fotones y la fotónica tomarán el papel que los electrones y la electrónica tienen hoy en día.

Véase también

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Óptica cuántica.
  • An introduction to quantum optics of the light field
  • Encyclopedia of laser physics and technology, with content on quantum optics (particularly quantum noise in lasers), by Rüdiger Paschotta.
  • Qwiki (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). - A quantum physics wiki devoted to providing technical resources for practicing quantum physicists.
  • Quantiki - a free-content WWW resource in quantum information science that anyone can edit.
  • Various Quantum Optics Reports
  •   Datos: Q735602
  •   Multimedia: Quantum optics

Óptica, cuántica, física, óptica, cuántica, campo, investigación, ocupa, aplicación, mecánica, cuántica, fenómenos, implican, interacciones, materia, Índice, Óptica, cuántica, historia, óptica, cuántica, véase, también, enlaces, externosÓptica, cuántica, edita. En fisica la optica cuantica es un campo de investigacion que se ocupa de la aplicacion de la mecanica cuantica a fenomenos que implican la luz y sus interacciones con la materia Indice 1 optica Cuantica 2 Historia de la optica cuantica 3 Vease tambien 4 Enlaces externosoptica Cuantica EditarLa optica cuantica es una rama de la fisica cuantica que estudia como se comportan los fotones la particula fundamental de las interacciones electromagneticas Asi mismo estudia el comportamiento de los fotones para el uso en la trasmision de informacion Historia de la optica cuantica EditarLa luz se compone de particulas llamadas fotones y por lo tanto intrinsecamente es granulosa cuantizada la optica cuantica es el estudio de la naturaleza y los efectos de esto La primera indicacion de que la luz puede ser cuantizada vino de Max Planck en 1899 cuando modelo correctamente la radiacion del cuerpo negro asumiendo que el intercambio de energia entre la luz y la materia solamente ocurria en cantidades discretas que el llamo cuantos Era desconocida si la fuente de estas cantidades discretas era la materia o la luz En 1905 Albert Einstein publico la teoria del efecto fotoelectrico Parecia que la unica explicacion posible para el efecto fotoelectrico era la existencia de particulas de luz llamadas fotones Mas adelante Niels Bohr demostro que los atomos estaban tambien cuantizados en el sentido que solamente podian emitir cantidades discretas de energia La comprension de la interaccion entre la luz y la materia que siguieron despues de estos desarrollos no solamente formaron la base de la optica cuantica sino tambien fueron cruciales para el desarrollo de la mecanica cuantica como un todo Sin embargo los subcampos de la mecanica cuantica que se ocupaban de la interaccion de la materia luz fueron considerados principalmente mas como investigacion sobre la materia que sobre luz y por lo tanto se hablaba mas de la fisica atomica y la electronica cuantica que sobre la optica cuantica Esto cambio con la invencion del maser en 1953 y del laser en 1960 Con la ciencia del laser es decir la investigacion de los principios diseno y el uso de estos dispositivos la optica cuantica se convirtio en un campo importante y la mecanica cuantica que fundamenta los principios del laser fue estudiada ahora con mas enfasis en las caracteristicas de la luz y asi el nombre de optica cuantica llego a ser habitual Como ciencia del laser necesitaba buenas fundaciones teoricas y tambien porque la investigacion aqui pronto probo ser muy fructuosa el interes en la optica cuantica se elevo Despues del trabajo de Dirac en la teoria cuantica de campos George Sudarshan Roy J Glauber y Leonard Mandel aplicaron en los anos 1950 y los anos 1960 la teoria cuantica al campo electromagnetico para ganar una comprension mas detallada de la fotodeteccion y las estadisticas de la luz ver grado de coherencia Esto condujo a la introduccion del estado coherente como descripcion cuantica de la luz laser y de la comprension de que algunos estados de la luz no se podian describir con ondas clasicas En 1977 Kimble y otros demostraron la primera fuente de luz que requeria una descripcion cuantica un solo atomo que emitia un foton a la vez Esta fue la primera evidencia concluyente de que la luz estaba compuesta de fotones Pronto fue propuesta la luz comprimida otro estado cuantico de la luz con ciertas ventajas sobre cualquier estado clasico Al mismo tiempo el desarrollo de pulsos de laser cortos y ultracortos creados por tecnicas de Q switching y modelocking abrieron el camino para el estudio de procesos inimaginablemente rapidos ultrarapidos Aplicaciones para la investigacion de estado solido ej espectroscopia Raman fueron encontrados y fueron estudiadas las fuerzas mecanicas de la luz sobre la materia La ultima condujo a la levitacion y posicionamiento de nubes de atomos o aun de pequenas muestras biologicas en unas pinzas opticas mediante rayo laser Esta junto con el enfriamiento Doppler fue la tecnologia crucial necesitada para alcanzar el celebrado condensado de Bose Einstein Otros resultados notables son la demostracion del entrelazamiento cuantico la teleportacion cuantica y recientemente en 1995 las puertas logicas cuanticas Las ultimas son de mucho ineteres en teoria de informacion cuantica un tema que en parte emergio de la optica cuantica y en parte de la ciencia de la computacion teorica Hoy en dia Los campos de interes entre investigadores de la optica cuantica incluyen la conversion parametrica descendente la oscilacion parametrica optica pulsos de luz todavia mas cortos attosegundo uso de la optica cuantica para la informacion cuantica manipulacion de atomos individuales condensados de Bose Einstein sus aplicaciones y como manipularlos un subcampo frecuentemente llamado optica atomica y mucho mas La investigacion en la optica cuantica que apunta traer los fotones para el uso en la transmision de informacion y la computacion ahora es frecuentemente llamada fotonica para acentuar la reivindicacion que los fotones y la fotonica tomaran el papel que los electrones y la electronica tienen hoy en dia Vease tambien Editaroptica Fisica optica Luz neoclasicaEnlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre optica cuantica An introduction to quantum optics of the light field Encyclopedia of laser physics and technology with content on quantum optics particularly quantum noise in lasers by Rudiger Paschotta Qwiki enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima A quantum physics wiki devoted to providing technical resources for practicing quantum physicists Quantiki a free content WWW resource in quantum information science that anyone can edit Various Quantum Optics Reports Datos Q735602 Multimedia Quantum optics Obtenido de https es wikipedia org w index php title optica cuantica amp oldid 139861924, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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