En nuestro grupo de investigación hemos diseñado e implementado una variedad de fuentes de luz no clásica con propiedades espacio-temporales a la medida, de acuerdo a necesidades particulares. Para este propósito, hemos explorado el uso de una amplia variedad de dispositivos y técnicas ópticas que incluyen pulsos ultracortos (ps y fs), ingeniería de dispersión, guías de ondas no lineales, fibras especiales monomodo y de pocos modos (por ejemplo, fibras microestructuradas y estrechadas), haces estructurados , así como linternas fotónicas. La mayor parte de nuestro trabajo se ha basado en procesos paramétricos espontáneos en materiales de segundo y tercer orden. Esto incluye la generación de pares de fotones a través de procesos de conversión descendente paramétrica espontánea en cristales no lineales y mezcla espontánea de cuatro ondas en fibras, así como la generación de tripletes de fotones a través de conversión descendente paramétrica espontánea de tercer orden en fibras. Además, hemos explotado dichas fuentes para una variedad de aplicaciones y situaciones que incluyen la generación de números aleatorios, la espectroscopia de absorción de fotones entrelazados, la tomografía de coherencia óptica cuántica, así como pruebas de los elementos realidad de Einstein Podolsky Rosen.
Algunos de nuestros trabajos recientes incluyen: i) avances hacia la tomografía de coherencia óptica cuántica en situaciones prácticas (e.g. en ambientes clínicos), ii) avances hacia la generación de tripletes de fotones, iii) pruebas de los elementos de la realidad de Einstein Podolsky Rosen mediante valores débiles, iv) absorción de pares de fotones enredados y espectroscopia cuántica, v) la explotación y caracterización del grado espacial de libertad de los pares de fotones, vi) la emisión de radiación de Hawking análoga en el ámbito óptico, así como vii) la utilización de técnicas de inteligencia artificial aplicada en óptica y en otros contextos (e.g. para la identificación de casos graves de COVID-19).
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