RU2650344C2 - Method of communication - Google Patents
Method of communication Download PDFInfo
- Publication number
- RU2650344C2 RU2650344C2 RU2016129925A RU2016129925A RU2650344C2 RU 2650344 C2 RU2650344 C2 RU 2650344C2 RU 2016129925 A RU2016129925 A RU 2016129925A RU 2016129925 A RU2016129925 A RU 2016129925A RU 2650344 C2 RU2650344 C2 RU 2650344C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- light
- quantum
- frequency
- monochromatic light
- color centers
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/70—Photonic quantum communication
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к способу связи, использующей квантовую запутанность. В предлагаемом изобретении использованы известные из физики оптические эффекты и экспериментально подтвержденные явления квантовой нелокальности запутанных состояний.The invention relates to a communication method using quantum entanglement. In the present invention, optical effects known from physics and experimentally confirmed phenomena of quantum nonlocality of entangled states are used.
Практическая реализация данного способа связи предполагает выполнение известных в оптических системах операций и может осуществляться с помощью известных функциональных элементов.The practical implementation of this communication method involves performing operations known in optical systems and can be carried out using known functional elements.
Задачей настоящего изобретения является передача и прием информации на расстояние на основе квантовой корреляции.An object of the present invention is to transmit and receive information over a distance based on quantum correlation.
Эта задача решается в способе связи, включающем облучение на передающей и приемной стороне фотонами когерентного монохроматического света двух пространственно разделенных термолюминесцентных кристаллов, содержащих квантово-механически запутанные между ними электронные центры окраски, разницей в частоте фотонов когерентного монохроматического света между передающей и приемной сторонами задают отличие частоты вторичных волн, излучаемых квантово-механически запутанными электронными центрами окраски, от частоты фотонов когерентного монохроматического света на указанных сторонах, при этом вторичные волны из упомянутого света выделяют, а затем измеряют. Термолюминесцентный кристалл на приемной стороне облучают упомянутым светом в непрерывном режиме, а на передающей - в импульсном. Кроме того, вторичные волны выделяют на приемной стороне, а измеряют в соответствии с длительностью упомянутых импульсов.This problem is solved in a communication method that involves irradiating at the transmitting and receiving side with photons of coherent monochromatic light two spatially separated thermoluminescent crystals containing quantum mechanically entangled electronic color centers between them, the difference in the photon frequency of coherent monochromatic light between the transmitting and receiving sides sets the frequency difference of secondary waves emitted by quantum-mechanically entangled electronic color centers, from the photon frequency coherently of monochromatic light on said sides, wherein said secondary wave of light is isolated and then measured. The thermoluminescent crystal on the receiving side is irradiated with the aforementioned light in a continuous mode, and on the transmitting side in a pulsed mode. In addition, secondary waves are isolated on the receiving side, and measured in accordance with the duration of the mentioned pulses.
В 1935 г. Эйнштейн, Подольский и Розен написали статью [1], в которой поставили под сомнение истинность концепции запутывания, следующей из теории, и предположили существование "скрытых переменных" для объяснения запутывания. В 1962 г. Дж. С.Белл математически показал [2], что эксперименты могли бы показать истинность предсказаний квантовой механики, что впоследствии и было неоднократно подтверждено экспериментами [3, 4].In 1935, Einstein, Podolsky, and Rosen wrote an article [1] in which they questioned the truth of the concept of entanglement, which follows from the theory, and suggested the existence of “hidden variables” to explain entanglement. In 1962, J. S. Bell mathematically showed [2] that experiments could show the truth of the predictions of quantum mechanics, which was subsequently repeatedly confirmed by experiments [3, 4].
Известен эксперимент [5] с двумя пространственно разделенными TLD-кристаллами (кристаллами для термолюминесцентной дозиметрии), находящимися в Батон-Руж, Луизиана (США) и Живарлэ (Франция) на расстоянии 8182 км. TLD-кристаллы одновременно и совместно были облучены рентгеновским излучением с целью создания запутанных ловушек (электронных центров окраски) в смежных кристаллах. Один из этих кристаллов был затем отправлен в Батон-Руж, а его запутанный партнер остался в Живарлэ. Подогрев кристалла, находящегося в Батон-Руж, производился в соответствии с температурой другого запутанного с первым кристалла, которая фотоумножителем измерялась в Живарлэ и была равна температуре окружающей среды. Были получены, в силу квантовых корреляций запутанных состояний электронов центров окраски, сигналы при нарастании, а затем убывании температуры, вследствие отключения подогревающего устройства в Батон-Руж. Момент, когда в Батон-Руж был достигнут максимум температуры TLD, точно соответствовал моменту максимума корреляции сигнала фотоэлектронного умножителя, записанного в Живарлэ. Экспериментальным путем выяснилось, что свет небольшой интенсивности не вызывает декогеренции, способной разрушить связи (квантовую корреляцию) между запутанными электронными центрами окраски, поскольку TLD-кристаллы, совместно облученные за несколько месяцев до описываемого эксперимента, генерировали интенсивный отклик. Этот эксперимент представляет собой практическое проявление феномена запутывания в квантовой механике:An experiment is known [5] with two spatially separated TLD crystals (crystals for thermoluminescent dosimetry) located in Baton Rouge, Louisiana (USA) and Givarlet (France) at a distance of 8182 km. TLD crystals were simultaneously and simultaneously irradiated with x-rays in order to create entangled traps (electronic color centers) in adjacent crystals. One of these crystals was then sent to Baton Rouge, and his intricate partner remained in Zhivarle. The crystal located in Baton Rouge was heated in accordance with the temperature of another crystal entangled with the first one, which was measured by a photomultiplier in Givarlet and was equal to the ambient temperature. By virtue of quantum correlations of entangled states of the electrons of the color centers, signals were obtained when the temperature increased and then decreased, due to the shutdown of the heating device in Baton Rouge. The moment when the maximum temperature TLD was reached in Baton Rouge exactly corresponded to the moment of the maximum correlation of the signal of the photomultiplier tube recorded in Givarle. It was found experimentally that light of low intensity does not cause decoherence, which can destroy bonds (quantum correlation) between entangled electronic color centers, since TLD crystals, jointly irradiated several months before the described experiment, generated an intense response. This experiment is a practical manifestation of the entanglement phenomenon in quantum mechanics:
- Две частицы называют запутанными, когда они испущены одновременно и обладают общей волновой функцией, например, фотоны, испущенные ядром или электроном, причем фотоны временно интерферируют между собой. Такие частицы являются квантово коррелированными, взаимосвязанными, так что взаимодействие с одной из них немедленно "чувствуется" запутанным партнером.- Two particles are called entangled when they are emitted simultaneously and have a common wave function, for example, photons emitted by a nucleus or electron, and the photons temporarily interfere with each other. Such particles are quantum correlated, interconnected, so that interaction with one of them is immediately “felt” by an intricate partner.
- Запутывание между двумя частицами (фотонами) может быть переключено на две другие частицы (электроны).- Entanglement between two particles (photons) can be switched to two other particles (electrons).
- Запутанные частицы, такие, как электроны, могут "сохраняться" в ионных или примесных ловушках (центрах окраски) и оставаться изолированными от влияния декогеренции со стороны окружения ловушек в течение значительных промежутков времени.- Entangled particles, such as electrons, can be "stored" in ionic or impurity traps (color centers) and remain isolated from the influence of decoherence from the environment of the traps for significant periods of time.
Центрами окраски являются примесные атомы и ионы (ловушки, дефекты), захватившие электрон или дырку, в результате чего изменяются полоса поглощения вещества и его окраска. Первоначально термин "центры окраски" относился только к так называемым F-центрам, обнаруженным впервые в 30-х гг. 20 в. в кристаллах галогенидов щелочных металлов и представляющих собой анионные вакансии, захватившие электрон. В дальнейшем под центрами окраски стали понимать любые точечные дефекты, поглощающие свет вне области собственного поглощения, - катионные и анионные вакансии, междоузельные ионы, а также примесные атомы и ионы, захватившие электрон и поэтому называющиеся электронными центрами окраски. Центры окраски обнаруживаются во многих неорганических кристаллах и стеклах, а также в природных минералах [6].Color centers are impurity atoms and ions (traps, defects) that capture an electron or hole, as a result of which the absorption band of the substance and its color change. Initially, the term "color centers" refers only to the so-called F-centers, discovered for the first time in the 30s. 20 century in alkali metal halide crystals and representing anionic vacancies that capture an electron. Further, color centers began to be understood as any point defects absorbing light outside the region of intrinsic absorption — cationic and anion vacancies, interstitial ions, and also impurity atoms and ions that captured an electron and therefore are called electronic color centers. Color centers are found in many inorganic crystals and glasses, as well as in natural minerals [6].
В рамках микроскопического подхода (теория Лоренца) для света существует поляризация электрически упругого смещения. В процессе вынужденных (под действием падающей световой волны) колебаний электронов с частотой вынуждающей силы, периодически изменяются дипольные электрические моменты атомов, частота которых тоже равна вынуждающей силе. Под действием этой силы (оптические, валентные) электроны атомов вещества совершают вынужденные гармонические колебания (осциллируют) с частотой падающей волны, излучая при этом вторичные волны (свет) с теми же параметрами [7].In the framework of the microscopic approach (Lorentz theory) for light, there is a polarization of electrically elastic displacement. In the process of forced (under the influence of an incident light wave) oscillations of electrons with the frequency of the driving force, the dipole electric moments of atoms periodically change, the frequency of which is also equal to the driving force. Under the influence of this force (optical, valence), the electrons of the atoms of the substance make forced harmonic oscillations (oscillate) with the frequency of the incident wave, emitting secondary waves (light) with the same parameters [7].
На чертеже показана одна из возможных схем, иллюстрирующих принцип практической реализации предлагаемого способа связи.The drawing shows one of the possible schemes illustrating the principle of practical implementation of the proposed communication method.
На фиг. 1 показана передающая сторона, а на фиг. 2 - приемная сторона, имеющие вычислительные устройства (компьютеры), источники электропитания, кодеры и декодеры информации и ее отображения в удобном для пользователя виде (на чертеже не показаны). В передающую и приемную стороны входят: полупроводниковые лазеры 1, 2 небольшой мощности, различающиеся по частоте фотонов излучаемого ими света и установленные перед термолюминесцентными кристаллами 3, 4. Расположенные за кристаллами 3, 4 фотоприемники 5, 6, а также установленные между кристаллами 3, 4 и фотоприемниками 5, 6 светофильтры 7, 8. Стрелками 9, 10 показано направление распространения света, излучаемого лазерами 1, 2, а стрелками 11, 12 - вторичные волны. Для образования квантово-механически запутанных электронных центров окраски, кристаллы 3 и 4 предварительно, одновременно и совместно облучают квантово-механически запутанными рентгеновскими или гамма-квантами из соответствующих источников.In FIG. 1 shows the transmitting side, and in FIG. 2 - receiving side having computing devices (computers), power sources, encoders and decoders of information and its display in a user-friendly form (not shown). The transmitting and receiving sides include: low
Пример принципа реализации предложенного способа связиAn example of the implementation principle of the proposed communication method
Лазер 2 приемной стороны (фиг. 2) излучает свет 10 в непрерывном режиме с какой-либо определенной частотой фотонов. Этот свет 10, поступая на кристалл 4, вызывает в нем поляризацию электрически упругого смещения электронов электронных центров окраски, квантово-механически запутанных с электронными центрами окраски кристалла 3. В процессе вынужденных (под действием падающей световой волны) колебаний электронов с частотой вынуждающей силы, периодически изменяются дипольные электрические моменты центров окраски, частота которых тоже равна частоте вынуждающей силы, излучающих вследствие этого вторичные волны (свет) 10 с теми же параметрами. Свет 10, выходя из кристалла 4, поступает на светофильтр 8, который не пропускает его к фотоприемнику 6. Тем самым от фотоприемника 6 какие-либо сигналы отсутствуют. Если лазер 1 передающей стороны (фиг. 1) излучит короткий световой 9 импульс, что соответствует передаваемому двоичному символу, например, "1", или более длинный световой 9 импульс, что соответствует, например, передаваемому двоичному символу "0", то под действием фотонов этого света 9 в кристалле 3 возникнет поляризация электрически упругого смещения электронов центров окраски. Поскольку частота фотонов света 9, излучаемого лазером 1, отличается от частоты фотонов света 10, излучаемого лазером 2, то возникнет разница между частотой колебаний дипольных электрических моментов запутанных электронных центров окраски в кристалле 3 и фотонов света 9, так же как возникнет разница между частотой колебаний дипольных электрических моментов запутанных электронных центров окраски в кристалле 4 и фотонов света 10. Это объясняется тем фактом, что запутанные между кристаллами 3 и 4 электронные центры окраски описываются единой волновой функцией, т.е. «жестко» коррелированы, скорости электрически упругого смещения принадлежащих им электронов, в силу законов квантовой механики, не могут быть независимыми друг от друга. Следовательно, излучаемые электронными центрами окраски в кристалле 3 вторичные волны 11 будут отличаться по частоте от фотонов света 9, а излучаемые электронными центрами окраски в кристалле 4 вторичные волны 12 будут отличаться по частоте от фотонов света 10, излучаемых лазерами 1 и 2. Вторичные волны 12, вместе со светом 10, выходят из кристалла 4, при этом свет 10 задерживается светофильтром 8, который не пропускает его к фотоприемнику 6, а вторичные волны 12, наоборот, свободно проходят через светофильтр 8 на фотоприемник 6, для последующего измерения длительности процесса их излучения, зависящей от длительности импульса света 9, в которой закодирован передаваемый двоичный символ "1" или "0".The
Если передающую сторону (фиг. 1) и приемную сторону (фиг. 2) поменять местами, то логика изложенного выше принципа реализации предложенного способа связи не изменится.If the transmitting side (Fig. 1) and the receiving side (Fig. 2) are interchanged, then the logic of the above implementation principle of the proposed communication method will not change.
Источники информацииInformation sources
[1] Einstein A., Podolsky В., Rosen N., «Сап Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?», Phys. Rev. 47, 777, 1935.[1] Einstein A., Podolsky B., Rosen N., “Sap Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?”, Phys. Rev. 47, 777, 1935.
[2] Bell J.S., «Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics)), New York, Cambridge University Press, 1993.[2] Bell J.S., “Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics)), New York, Cambridge University Press, 1993.
[3] Aspect A., «Trois tests des de Bell par mesure de de polarisation de photons», Doctoral Dissertation, Paris-Orsay, 1er 1983.[3] Aspect A., “Trois tests des de bell par mesure de de polarization de photons ", Doctoral Dissertation, Paris-Orsay, 1er 1983.
[4] Jennewein Th., Weihs G., Jian-Wei Pan, Zeilinger A. Experimental Nonlocality Proof of Quantum Teleportation and Entanglement Swapping // Physical Review Letters, 2002, vol. 88; Bowen W.P., Lam P.K., Ralph T.C. Biased EPR Entanglement and Its Application to Teleportation // Journal of Modern Optics, 2002 \accepted\.[4] Jennewein Th., Weihs G., Jian-Wei Pan, Zeilinger A. Experimental Nonlocality Proof of Quantum Teleportation and Entanglement Swapping // Physical Review Letters, 2002, vol. 88; Bowen W.P., Lam P.K., Ralph T.C. Biased EPR Entanglement and Its Application to Teleportation // Journal of Modern Optics, 2002 \ accepted \.
[5] (quant-ph/0611109). Intercontinental quantum liaisons between entangled electrons in ion traps of thermoluminescent crystals. Robert Desbrandes (Louisiana State University) and Daniel L. Van Gent (Oklahoma State University). Endorser: Professor Robert O'Connell (Louisiana State University).[5] (quant-ph / 0611109). Intercontinental quantum liaisons between entangled electrons in ion traps of thermoluminescent crystals. Robert Desbrandes (Louisiana State University) and Daniel L. Van Gent (Oklahoma State University). Endorser: Professor Robert O'Connell (Louisiana State University).
[6] Академия наук СССР. Сибирское отделение институт геохимии им. академика А.П. Виноградова. А.И. Непомнящих, Е.А. Рлджэбов, А.В. Егранов. «Центры окраски и люминесценция кристаллов LiF». Ответственный редактор д-р физ.-мат. наук, проф. И.А. Нарфианович. Издательство «НАУКА», сибирское отделение, Новосибирск. 1984.[6] USSR Academy of Sciences. Siberian Branch Institute of Geochemistry Academician A.P. Vinogradova. A.I. Nepomnyashchikh, E.A. Rljabov, A.V. Egranov. "Color centers and luminescence of LiF crystals." Executive Editor Dr. Phys. sciences, prof. I.A. Narfianovich. Publishing house "SCIENCE", Siberian branch, Novosibirsk. 1984.
[7] Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики. М.Н. Либенсон, Е.Б. Яковлев, Г.Д. Шандыбина «Взаимодействие лазерного излучения с веществом». Санкт-Петербург, 2005.[7] St. Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics, and Optics. M.N. Libenson, E.B. Yakovlev, G.D. Shandybina "Interaction of laser radiation with matter." St. Petersburg, 2005.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016129925A RU2650344C2 (en) | 2016-07-20 | 2016-07-20 | Method of communication |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016129925A RU2650344C2 (en) | 2016-07-20 | 2016-07-20 | Method of communication |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016129925A RU2016129925A (en) | 2018-01-25 |
RU2650344C2 true RU2650344C2 (en) | 2018-04-11 |
Family
ID=61024089
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016129925A RU2650344C2 (en) | 2016-07-20 | 2016-07-20 | Method of communication |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2650344C2 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2021044184A1 (en) | 2019-09-02 | 2021-03-11 | Homor Ferenc | Data distribution, communication and data collection process |
RU2830497C2 (en) * | 2022-07-06 | 2024-11-20 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)" | Quantum communication system |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20030133714A1 (en) * | 2002-01-06 | 2003-07-17 | Erann Gat | Communications method and apparatus using quantum entanglement |
RU2235434C2 (en) * | 2002-03-29 | 2004-08-27 | Мордовин Александр Александрович | Method for data transfer basing on non-local quantum correlation between particles in confused quantum-mechanical state |
US20040208638A1 (en) * | 2002-05-07 | 2004-10-21 | Jansen David B. | Communication system using entangled photons |
JP2005257941A (en) * | 2004-03-10 | 2005-09-22 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | Entangled photon pair generating device and its method |
US8391721B2 (en) * | 2006-07-04 | 2013-03-05 | Saquant | Method and apparatus for remote communication using the interpretation of thermoluminescence or photoluminescence signals |
US8995842B1 (en) * | 2009-08-06 | 2015-03-31 | The United States of America as Represented by the Administrator of National Aeronautics and Space Administrator | Secured optical communications using quantum entangled two-photon transparency modulation |
US9270385B2 (en) * | 2004-08-04 | 2016-02-23 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | System and method for quantum based information transfer |
RU2591202C1 (en) * | 2015-04-14 | 2016-07-20 | Сергей Витальевич Коннов | Method of non-local information transmission |
-
2016
- 2016-07-20 RU RU2016129925A patent/RU2650344C2/en active
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20030133714A1 (en) * | 2002-01-06 | 2003-07-17 | Erann Gat | Communications method and apparatus using quantum entanglement |
RU2235434C2 (en) * | 2002-03-29 | 2004-08-27 | Мордовин Александр Александрович | Method for data transfer basing on non-local quantum correlation between particles in confused quantum-mechanical state |
US20040208638A1 (en) * | 2002-05-07 | 2004-10-21 | Jansen David B. | Communication system using entangled photons |
JP2005257941A (en) * | 2004-03-10 | 2005-09-22 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | Entangled photon pair generating device and its method |
US9270385B2 (en) * | 2004-08-04 | 2016-02-23 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | System and method for quantum based information transfer |
US8391721B2 (en) * | 2006-07-04 | 2013-03-05 | Saquant | Method and apparatus for remote communication using the interpretation of thermoluminescence or photoluminescence signals |
US8995842B1 (en) * | 2009-08-06 | 2015-03-31 | The United States of America as Represented by the Administrator of National Aeronautics and Space Administrator | Secured optical communications using quantum entangled two-photon transparency modulation |
RU2591202C1 (en) * | 2015-04-14 | 2016-07-20 | Сергей Витальевич Коннов | Method of non-local information transmission |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2021044184A1 (en) | 2019-09-02 | 2021-03-11 | Homor Ferenc | Data distribution, communication and data collection process |
RU2830497C2 (en) * | 2022-07-06 | 2024-11-20 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)" | Quantum communication system |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2016129925A (en) | 2018-01-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20210156684A1 (en) | Method and apparatus for quantum measurement via mode matched photon conversion | |
Karlovets | Electron with orbital angular momentum in a strong laser wave | |
US20220085985A1 (en) | Method and device for quantum computation delegated to a quantum server by a client for the creation of a quantum state known to the client purpose concealed from the quantum server | |
WO2017212212A1 (en) | Quantum memory device | |
Hiskett et al. | Underwater optical communications with a single photon-counting system | |
CN107014496A (en) | A kind of pure-phase object imaging system based on photon trajectory angular momentum | |
RU2650344C2 (en) | Method of communication | |
RU2702613C2 (en) | Method of communication | |
Shakhmuratov et al. | Cryptography with stochastic photons | |
RU2465730C1 (en) | Method of transmitting information using photons (versions) | |
RU218127U1 (en) | Quantum communication transceiver | |
Kobzev | The mechanism of Vavilov-Cherenkov radiation | |
RU2591202C1 (en) | Method of non-local information transmission | |
RU2830497C2 (en) | Quantum communication system | |
Zhang et al. | Controlling correlations in the Rydberg-dressing six-wave mixing process | |
US6714346B1 (en) | Method and apparatus for THz radiation power enhancement | |
GB2537081A (en) | Imaging system | |
Sergienko et al. | Two-photon geometric optical imaging and quantum cryptofax | |
US8374509B2 (en) | Product, method and equipment for remote communication using chromogenic materials | |
KR101631493B1 (en) | Apparatus for generating single-photon source in quantum cryptography communication system | |
CN111257850B (en) | Continuous wave coding lidar system and method for utilizing residual space light | |
Sami et al. | Role of quantum paths in generation of attosecond pulses | |
JP7201172B2 (en) | Atomic interferometer diffraction image detection method, atomic interferometer, atomic gyroscope | |
RU2536101C1 (en) | Multipass pulsed laser device | |
Kopf | Interfacing single photons with alkali vapours |