Accueil/ expose #carousel1 li{ width:150px; height:180px; } #carousel2 li{ width:150px; height:180px; } Shortcuts to adiabaticity
jeudi 12 janvier 2017
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Conférence de David Guéry-Odelin organisée dans le cadre du séminaire général du département de Physique.

In quantum physics, adiabatic processes keep constant the populations in the instantaneous eigenbasis of a time-dependent Hamiltonian. They are very useful to prepare and manipulate states, but take typically a long time. This is often problematic because decoherence and noise may spoil the desired final state, or because some applications require many repetitions.
The aim of this talk is to give an overview of the so-called “Shortcuts to adiabaticity” protocols that are alternative fast processes which reproduce the same final populations, or even the same final state, as the adiabatic process in a finite, shorter time. Since adiabatic processes are ubiquitous, the shortcuts span a broad range of applications in atomic, molecular, and optical physics, such as fast transport of ions or neutral atoms, internal population control, and state preparation (for nuclear magnetic resonance or quantum information), cold atom expansions and other manipulations, cooling cycles, wave-packet splitting, and many-body state engineering or correlations microscopy. Shortcuts are also relevant to clarify fundamental questions such as quantum speed limits.
We will review different theoretical techniques that have been developed recently to engineer the shortcuts. As we shall see, those techniques have also been extended in standard statistical physics to engineer the motion of a Brownian particle and the motion of a micromechanical oscillator in contact with a thermal bath.

Thèmes : Physique
Catégories: Colloquium / Séminaire général du département de physique
Mot-clés : Physique quantique, équation, processus adiabatique

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Auteur(s) David Guéry-Odelin
Université Paul Sabatier-Toulouse 3
Professeur

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Cursus :

Ancien élève de l'Ecole normale supérieure, David Guéry-Odelin est professeur à l’Université Paul Sabatier (Toulouse 3). Il est responsable de l’équipe "Atomes froids" au sein du Laboratoire de "Collisions - Agrégats - Réactivité".

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Dernière mise à jour : 07/03/2017

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