Н. С. Перминов, К. В. Петровнин, К. И. Герасимов, Р. С. Кириллов, Р. Р. Латыпов, О. Н. Шерстюков, С. А. Моисеев
|
|
|
|
Список литературы
|
|
| |
| 1. |
X. Gu, A.F. Kockum, A. Miranowicz, Y. Liu, F. Nori, “Microwave photonics with superconducting quantum circuits”, Physics Reports, 718–719 (2017), 1–102 |
| 2. |
K. Hammerer, A.S. Sorensen, E.S. Polzik, “Quantum interface between light and atomic ensembles”, Reviews of Modern Physics, 82:2 (2010), 1041 |
| 3. |
Н.Л. Казанский, П.Г. Серафимович, С.Н. Хонина, “Использование фотоннокристаллических резонаторов для дифференцирования оптических импульсов по времени”, Компьютерная оптика, 36:4 (2012), 474–478 [N.L. Kazanskiy, P.G. Serafimovich, S.N. Khonina, “Use of photonic crystal resonators for the differentiation of optical impulses in time”, Computer Optics, 36:4 (2012), 474–478 (in Russian)] |
| 4. |
Н.Л. Казанский, П.Г. Серафимович, “Использование массива фотонно-кристаллических резонаторов для интегрирования оптических сигналов во времени”, Компьютерная оптика, 38:2 (2014), 181–187 [N.L. Kazanskiy, P.G. Serafimovich, “Using photonic crystal nanobeam cavities for integration of optical signal”, Computer Optics, 38:2 (2014), 181–187 (in Russian)] |
| 5. |
П.Г. Серафимович, “Оптический модулятор на основе связанных фотонно-кристаллических резонаторов”, Компьютерная оптика, 39:2 (2015), 147–151 [P.G. Serafimovich, “Optical modulator based on coupled photonic crystal cavities”, Computer Optics, 39:2 (2015), 147–151 (in Russian)] |
| 6. |
А.В. Гаврилов, В.А. Сойфер, “Перспективы создания оптических аналоговых вычислительных машин”, Компьютерная оптика, 36:2 (2012), 140–150 [A.V. Gavrilov, V.A. Soifer, “Prospects of optical analog computer development”, Computer Optics, 36:2 (2012), 140–150 (in Russian)] |
| 7. |
E.S. Moiseev, S.A. Moiseev, “All-optical photon echo on a chip”, Laser Physics Letters, 14:1 (2016), 015202 |
| 8. |
S.A. Moiseev, F.F. Gubaidullin, R.S. Kirillov, R.R. Latypov, N.S. Perminov, K.V. Petrovnin, O.N. Sherstyukov, “Multiresonator quantum memory”, Physical Review A, 95:1 (2017), 012338 |
| 9. |
S.A. Moiseev, “Photon-echo-based quantum memory of arbitrary light field states”, Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 40:19 (2007), 3877 |
| 10. |
H. de Riedmatten, M. Afzelius, M.U. Staudt, C. Simon, N. Gisin, “A solid-state light-matter interface at the single-photon level”, Nature, 456:7223 (2008), 773–777 |
| 11. |
S.A. Moiseev, S.N. Andrianov, F.F. Gubaidullin, “Efficient multimode quantum memory based on photon echo in an optimal QED cavity”, Physical Review A, 82:2 (2010), 022311 |
| 12. |
D.F. Walls, G.J. Milburn (eds.), Quantum optics, Springer Science & Business Media, Berlin, Heidelberg, 2012, 351 pp. |
| 13. |
M. Sandberg, C.M. Wilson, F. Persson, T. Bauch, G. Johansson, V. Shumeiko, T. Duty, P. Delsing, “Tuning the field in a microwave resonator faster than the photon lifetime”, Applied Physics Letters, 92:20 (2008), 203501 |
| 14. |
N.S. Perminov, D.Yu. Tarankova, S.A. Moiseev, Superefficient long-lived multiresonator quantum memory, arXiv: 1711.07014 [math.NA] (2017) |
| 15. |
K.I. Gerasimov, S.A. Moiseev, R.B. Zaripov, “Microwave spin frequency comb memory protocol controlled by gradient magnetic pulses”, Applied Magnetic Resonance, 48:8 (2017), 795–804 |