УФН 2021
Группа квантовой оптики и нанофотоники
О НАС
Мы занимаемся теоретическими исследованиями взаимодействия излучения с единичными атомами в присутствие наноструктур. Изучаем структуру ближнего поля нанообъектов, занимаемся задачами квантовой наноплазмоники и нанофотоники. Научные исследования в нашей группе ведутся в тесном сотрудничестве с экспериментальными лабораториями в МГУ и Институте спектроскопии РАН.
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Мы изучаем неклассическое поведение света, которое проявляется в резонансной флуоресценции буквально единичного атома, как субпуассоновское распределение статистики фотонов и явление антигруппировки, в случае когда атом расположен вблизи нанообъекта.
Наши исследования показали, что ближнее поле нанообъектов имеет необычную структуру. В частности, вблизи нанообъекта возможно переключение поляризации с линейной на круговую и обратно, что играет важную роль при исследовании атомных сиситем вблизи нанообъектов.
Квантовая плазмоника изучает работу устройств для управления фотонами и колебаниями проводящих электронов в металл-диэлектрических наноструктурах. Они могут применяться в самых разных областях: от сенсоров до квантовых вычислений и коммуникаций.
Внедрение наночастиц различных форм и материалов, позволяет повысить эффективность работы органических солнечных элементов.
Мы показали, что одной из основных причин, является изменение диаграммы направленности излучения рассеянного на наночастицах в полимерных слоях батареи.
ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
- Квантовая оптика атомов и молекул с присутствии нанообъектов
- Резонансная флуоресценция двухуровневого атома, вблизи наночастицы, при взаимодействии системы «атом-наночастица» с ЭМ полем произвольной поляризации, лазерным пучком
- Эффект Гуса-Ханхен в наноплазмонике
- Сенсоры на базе NV-центров в алмазе
- Изучение поляризации ближнего поля систем «наночастица-подложка» при взаимодействии с лазерными пучками
- Увеличение эффективности органических солнечных батарей с внедренными плазмонными и кремниевыми наночастицами
СОТРУДНИКИ
Владимирова Юлия Викторовна — к.ф.м.н., доцент физфака МГУ, с.н.с. Центра квантовых технологий МГУ
СТУДЕНТЫ
Дарья Волкова — 3 курс
Александр Чеховский — 3 курс
КОНТАКТЫ
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
НАШИ СТАТЬИ
Three-dimensional structure of polarization singularities of a light field near a dielectric spherical nanoparticle
Optics Express Vol. 28, Issue 19, pp. 27293-27299 (2020)
Near-field polarization of a high-refractive-index dielectric nanosphere on a dielectric substrate
Phys. Rev. A 100, 023847, 2019
ВИДЕО
ПРЕПОДАВАНИЕ
- Физика квантовой информации и квантовых вычислений (Ю.В.Владимирова)
- Введение в квантовую информатику для физиков (Ю.В.Владимирова)
- Избранные главы квантовой механики (Ю.В.Владимирова)
- Квантовые технологии: от парадоксов квантовой физики до квантовых компьютеров и квантовой криптографии Курс МФК (Ю.В.Владимирова, С.С.Страупе, К.Г. Катамадзе, К.С.Кравцов, С.Н.Молотков)
- Общая физика и волновые процессы (семинары, ФКИ)(Ю.В.Владимирова)
ПРОЕКТЫ
- 2019 — 2020 Квантовая оптика простых квантовых систем в ближнем поле наночастиц РФФИ 19-12-50258
- 2019 — 2021 Разработка учебных программ по подготовке специалистов в области анализа СКЗИ, использующих квантовые криптографические технологии
- 2018 — 2020 Использование металлических наночастиц для контроля люминесценции жидких кристаллов допированных редкоземельными элементами и увеличения эффективности органических солнечных батарей РФФИ 18-52-53040
- 2018 — 2021 Центр квантовых технологий физического факультета МГУ Центр НТИ
- 2019 — 2021 Нелинейно-оптическая спектроскопия сверхкритической двуокиси углерода в нанопорах РФФИ 19-02-00978
- 2016 — 2018 Органические солнечные батареи с внедренными плазмонными и кремниевыми наночастицами РФФИ 16-02-00816
- 2013 — 2015 Квантовая оптика атомов вблизи плазмонных наноструктур РФФИ 13-02-00446