Parametrische Fluoreszenz: Unterschied zwischen den Versionen

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Unter '''Parametrischer Fluoreszenz''' (engl. '''Spontaneous parametric down-conversion''', '''SPDC''') versteht man die Umwandlung eines [[Photon]]s zu zwei Sekundärphotonen in einem [[Nichtlineare Optik|nichtlinearen optischen Kristall]]. Die Wellenlängen beziehungsweise die Frequenzen der dabei entstehenden signal- und idler-Photonen sind dabei aufgrund der Energieerhaltung mit dem pump-Photon über <math>f_P = f_S + f_I</math> verknüpft.  
[[Datei:Vacuum fluctuations revealed through spontaneous parametric down-conversion.ogv|mini|Vacuum fluctuations revealed through spontaneous parametric down-conversion]]
Die parametrische Fluoreszenz ist der physikalische Prozess, der der optisch parametrischen Generation und Verstärkung zugrunde liegt. Es handelt sich um einen Quanteneffekt, der aus dem sogenannten Quantenrauschen resultiert und - im Gegensatz zur [[Parametrische Verstärkung|parametrischen Verstärkung]] - auch ohne die Einkopplung eines signal- oder idler-Strahls stattfindet.  
Unter '''Parametrischer Fluoreszenz''' (engl. '''Spontaneous parametric down-conversion''', '''SPDC''') versteht man die Umwandlung eines [[Photon]]s zu zwei Sekundärphotonen in einem [[Nichtlineare Optik|nichtlinearen optischen Kristall]]. Die Wellenlängen beziehungsweise die Frequenzen der dabei entstehenden signal- und idler-Photonen sind dabei aufgrund der Energieerhaltung mit dem pump-Photon über <math>f_P = f_S + f_I</math> verknüpft.
Im Vergleich zur [[Superlumineszenz|verstärkten spontanen Emission]] muss für die signal- und idler-Photonen die [[Phasenanpassung|Phasenanpassungsbedingung]] erfüllt werden.
Die parametrische Fluoreszenz ist der physikalische Prozess, der der optisch parametrischen Generation und Verstärkung zugrunde liegt. Es handelt sich um einen Quanteneffekt, der aus dem sogenannten Quantenrauschen resultiert und im Gegensatz zur [[Parametrische Verstärkung|parametrischen Verstärkung]] auch ohne die Einkopplung eines signal- oder idler-Strahls stattfindet.
Im Vergleich zur [[Superlumineszenz|verstärkten spontanen Emission]] muss für die signal- und idler-Photonen die [[Phasenanpassung]]sbedingung erfüllt werden.


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==
*[[optisch parametrischer Oszillator]]
* [[optisch parametrischer Oszillator]]


== Weblinks ==
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[[Kategorie:Optischer Effekt]]
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[[Kategorie:Quantenphysik]]
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Aktuelle Version vom 5. November 2021, 17:39 Uhr

Vacuum fluctuations revealed through spontaneous parametric down-conversion

Unter Parametrischer Fluoreszenz (engl. Spontaneous parametric down-conversion, SPDC) versteht man die Umwandlung eines Photons zu zwei Sekundärphotonen in einem nichtlinearen optischen Kristall. Die Wellenlängen beziehungsweise die Frequenzen der dabei entstehenden signal- und idler-Photonen sind dabei aufgrund der Energieerhaltung mit dem pump-Photon über $ f_{P}=f_{S}+f_{I} $ verknüpft. Die parametrische Fluoreszenz ist der physikalische Prozess, der der optisch parametrischen Generation und Verstärkung zugrunde liegt. Es handelt sich um einen Quanteneffekt, der aus dem sogenannten Quantenrauschen resultiert und – im Gegensatz zur parametrischen Verstärkung – auch ohne die Einkopplung eines signal- oder idler-Strahls stattfindet. Im Vergleich zur verstärkten spontanen Emission muss für die signal- und idler-Photonen die Phasenanpassungsbedingung erfüllt werden.

Siehe auch

Weblinks

https://www.rp-photonics.com/parametric_fluorescence.html

Literatur

  • Klemens Jesse: Femtosekundenlaser: Einführung in die Technologie der ultrakurzen Lichtimpulse. Springer 2005. ISBN 978-3540236511
  • Wolfgang Radloff: Laser in Wissenschaft und Technik. Spektrum Akademischer Verlag 2010. ISBN 978-3827424273

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