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dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.contributorLORENA BERENICE VELAZQUEZ IBARRA-
dc.creatorDANIEL RODRÍGUEZ GUILLÉN-
dc.date.accessioned2021-05-26T19:51:07Z-
dc.date.available2021-05-26T19:51:07Z-
dc.date.issued2021-02-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5010-
dc.description.abstractEl desarrollo de fuentes de luz no clásicas ha tenido un alto impacto en las nuevas tecnologías cuánticas. Estas fuentes de luz pueden ser generadas mediante la interacción de campos electromagnéticos y materiales no lineales, dando como resultado diversos procesos paramétricos los cuales generan pares de fotones. El objetivo de este trabajo está enfocado en el estudio de la generación y las propiedades de los pares de fotones mediante el fenómeno de mezcla de cuatro ondas en fibras de cristal fotónico. Estos pares de fotones exhiben la propiedad de compartir correlaciones espectrales, las cuales pueden ser manipuladas para obtener estados con menor o mayor grado de correlación, siendo posible obtener estados sin correlación alguna conocidos como estados factorizables. Esta manipulación se realiza mediante cambios en los grados de libertad, tales como la longitud de la fibra, la longitud de onda de bombeo, el ancho espectral de bombeo, entre otros. Estos cambios son estudiados numéricamente de manera detallada en este trabajo. Adicional a este estudio, se obtienen resultados experimentales de las correlaciones espectrales, los cuales son comparados con los resultados numéricos con el fin de corroborar el análisis hecho y proponer mejoras para la generación de pares de fotones.es_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherUniversidad de Guanajuatoes_MX
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.subject.classificationCLE- Licenciatura en Ingeniería Física-
dc.titleEstudio de Correlaciones Espectrales en Pares de Fotones Generados por Mezcla de Cuatro Ondas en Fibras de Cristal Fotónicoes_MX
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/1es_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/22-
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/2202-
dc.subject.keywordsCampos Electromagnéticoses_MX
dc.subject.keywordsOndas Electromagnéticases_MX
dc.subject.keywordsFibra Óptica de Cristal Fotónicoes_MX
dc.subject.keywordsMezclado de Cuatro Ondases_MX
dc.subject.keywordsCorrelación Espectral en Pares de Fotoneses_MX
dc.subject.keywordsElectromagnetic fieldses_MX
dc.subject.keywordsElectromagnetic waveses_MX
dc.subject.keywordsPhotonic Crystal Optical Fiberes_MX
dc.subject.keywordsFour Wave Mixinges_MX
dc.subject.keywordsSpectral Correlation in Photon Pairses_MX
dc.contributor.idinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/210119es_MX
dc.contributor.roledirectores_MX
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_MX
dc.contributor.oneCARLOS HERMAN WIECHERS MEDINA-
dc.contributor.idoneinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/39103es_MX
dc.contributor.roleonedirectores_MX
dc.description.abstractEnglishThe development of nonclassical light sources has had a high impact in new quantum technologies. These sources could be generated through the interaction of electromagnetic fields and nonlinear materials, resulting in various parametric processes which generate photon pairs. The objective of this thesis is to investigate the generation of photon pairs through the study of photonic crystal fibers and the four wave mixing phenomena. These photon pairs have the property of sharing spectral correlations, which could be manipulated to obtain states with lessor more correlation, being possible to get states that does not have any type of correlations. These states are known as factorable states. This manipulation can be made through performing changes in the degrees of freedom, such as the length of the fiber, the pump wavelength, the pump spectral width, among others, these changes are studied numerically in detail. In addition to this study, experimental results of spectral correlations are obtained, which are compared with the numerical results in order to corroborate the analysis made and propose improvements fort he generation of photon pairs-
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