Corso di 20 ore su concetti di base dell’ottica quantistica e sulla loro recente estensione al caso di pacchetti elettronici che si propagano in sistemi mesoscopici.

I docenti del corso saranno il Dr. Dario Ferraro (IIT) e Prof. Maura Sassetti (UniGe)

I principali temi affrontati saranno:

- Stati quantistici della radiazione: stati coerenti, stati di Fock, stati squeezed 
  [M. Fox, “Quantum Optics. An introduction”].

- Fotodetezione e funzione di coerenza del primo ordine 
  [R. Glauber, Phys. Rev. 130, 2529 (1963)].

- Funzione di coerenza del secondo ordine e statistica fotonica 
  [Fox, “Quantum Optics. An introduction”].

- Interferometri e funzioni di coerenza: Mach-Zehnder, Hanbury-Brown-Twiss, Hong-Ou-Mandel 
  [M. Fox, “Quantum Optics. An introduction”, C. K. Hong, Z. Y. Ou, and L. Mandel, Phys. Rev. Lett. 59, 2044 (1987)].

- Possibili accenni all’interazione radiazione-materia: modello di Jaynes-Cummings 
  [S. Haroche, “Exploring the quantum. Atoms, Cavities and Photons”].

- Dai fotoni agli elettroni: il dizionario 
  [E. Bocquillon et al., Ann. Phys. (Amsterdam) 526, 1 (2014)].

- Sorgenti a singolo elettrone 
  [G. Fève et al., Science 316, 1169 (2007); J. Dubois,  et al., Nature (London) 502, 659 (2013)]. 

- Funzione di coerenza del primo ordine e sue rappresentazioni: tempo, frequenza, Wigner 
  [C. Grenier et al., Mod. Phys. Lett. B 25, 1053 (2011); C. Grenier et al, New J. Phys. 13, 093007 (2011); Ferraro et al., Phys. Rev. B 88, 205303 (2013)].

- Interferometri elettronici: Mach-Zehnder, Hanbury-Brown-Twiss, Hong-Ou-Mandel 
  [G. Haack et al, Phys. Rev. B 87, 201302(2013); E. Bocquillon et al., Phys. Rev. Lett. 108, 196803 (2012).; T. Jonckheere et al., Phys. Rev. B 86, 125425 (2012); E. Bocquillon et al., Science 339, 1054 (2013)].

- Possibili accenni al ruolo dell’interazione 
  [P. Degiovanni et al., Phys. Rev. B 81, 121302(R) (2010)].