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제1장 소개1.1 이 책의 범위와 목표1.2 역사1.3 이 책의 내용참고문헌더 읽을거리제2장 장 양자화2.1 단일모드 장의 양자화2.2 단일모드 장의 양자 요동2.3 단일모드 장에 대한 직각연산자2.4 다중 모드 장2.5 열적인 장2.6 진공 요동과 영점에너지2.7 양자 위상연습문제참고문헌더 읽을거리제3장 결맞은 상태3.1 소멸 연산자의 고유상태와 최소 불확정성 상태3.2 변위된 진공상태3.3 파동 패킷과 시간 변화3.4 결맞은 상태의 생성3.5 결맞은 상태의 여러 성질3.6 결맞은 상태의 위상공간 묘사3.7 밀도 연산자와 위상공간 확률분포3.8 광자 수 홀짝성 연산자와 위그너 함수3.9 특성 함수연습문제참고문헌더 읽을거리제4장 원자에 의한 빛의 흡수와 방출4.1 원자-장 상호작용4.2 원자와 고전적 장의 상호작용4.3 원자와 양자장의 상호작용4.4 라비 모형4.5 완전히 양자역학적인 모형: 제인스-커밍스 모형4.6 꾸민 상태4.7 밀도 연산자 접근법: 열적인 상태에 응용하기4.8 큰 어긋남을 갖는 제인스-커밍스 모형: 분산적 상호작용4.9 제인스-커밍스 모형의 확장4.10 제인스-커밍스 모형의 슈미트 분해와 폰 노이만 엔트로피연습문제참고문헌더 읽을거리제5장 양자 결맞음 함수5.1 고전 결맞음 함수5.2 양자 결맞음 함수5.3 영의 간섭 실험5.4 고차 결맞음 함수연습문제참고문헌더 읽을거리제6장 빛살가르개와 간섭계6.1 단일 광자를 사용한 실험6.2 빛살가르개의 양자역학6.3 단일 광자의 간섭 측정6.4 상호작용 없는 측정6.5 결맞은 빛을 사용한 간섭계6.6 빛살가르개와 간섭계의 SU(2) 형식화6.7 변위연산자로서의 빛살가르개6.8 광자는 간섭하지 않는다6.9 광자는 얽혀 있는가?연습문제참고문헌더 읽을거리제7장 비고전적 빛7.1 압착된 직각상태7.2 직각연산자 압착광의 생성7.3 직각연산자 압착광의 검출7.4 압착된 진폭(또는 수) 상태7.5 광자 반뭉침7.6 슈뢰딩거 고양이 상태7.7 압착된 두 모드 진공상태7.8 광대역 압착광7.9 짝맞은 결맞은 상태7.10 빛살가르개를 통한 얽힘 생성7.11 양자상태 가공: 광자 수준 연산에 의한 비고전적 상태 생성연습문제참고문헌더 읽을거리제8장 소산적 상호작용과 결어긋남8.1 소개8.2 하나의 실체인가, 아니면 앙상블인가?8.3 개별적 구현8.4 세 준위 원자에서 보류와 점멸의 동역학8.5 손실을 가상의 빛살가르개로 모형화하기8.6 결어긋남8.7 결잃은 상태에서 결맞은 상태의 생성: 광학적 균형8.8 결론연습문제참고문헌더 읽을거리제9장 양자역학의 광학적 검증9.1 광자 소스: 자발적 매개하향변환9.2 홍-오우-만델(HOM) 간섭계9.3 양자 지우개9.4 유도된 결맞음9.5 광자의 초광속 터널링9.6 국소적 실재론과 벨 정리의 광학적 검증9.7 프랜슨의 실험9.8 하향변환된 광원을 사용한 절대적 표준 없는 측정법연습문제참고문헌더 읽을거리제10장 공진기 QED와 이온 덫 실험10.1 리드버그 원자10.2 공진기 장과 상호작용하는 리드버그 원자10.3 제인스-커밍스 모형의 실험적 구현10.4 CQED로 얽힌 원자 생성하기10.5 분산적 원자-장 상호작용을 갖는 슈뢰딩거 고양이 상태 형성과 양자에서 고전으로의 결어긋남10.6 광자 수의 양자 비파괴 측정10.7 공명상태 제인스-커밍스 모형의 양자상태 가공10.8 포획된 이온의 움직임에서 제인스-커밍스 상호작용의 구현10.9 맺음말연습문제참고문헌더 읽을거리제11장 얽힘의 응용: 하이젠베르크 한계급 간섭계와 양자정보처리11.1 얽힘의 장점11.2 두 가지 진행불가 정리: 신호불가와 복제불가11.2.1 신호불가 정리11.2.2 복제불가 정리11.3 얽힘과 간섭계를 이용한 측정11.4 양자 원격전송11.5 암호론11.6 비밀 키 암호체계11.7 공개 키 암호체계11.8 양자 난수 생성기11.9 양자암호 이론11.9.1 양자 키 분배11.9.2 BB84 통신규약11.9.3 B92 통신규약11.9.4 에커트 통신규약11.10 양자통신의 미래 전망11.11 양자계산을 위한 게이트11.12 양자 게이트의 광학적 구현11.13 결어긋남과 양자 오류 보정연습문제참고문헌더 읽을거리부록 A 밀도 연산자, 얽힌 상태, 슈미트 분해, 폰 노이만 엔트로피부록 B 양자 측정 이론의 (엄청나게 간단한) 요약부록 C 분산적인(공명 조건에서 멀리 떨어진) 상호작용에 대한 유효 해밀토니안의 유도부록 D 비선형 광학과 자발 매개하향변환
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Christopher C. Gerry
Peter L. Knight
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**옮긴이의 말가장 먼저 말해야 할 사실이 있다면, 이 책은 좋은 양자광학 교재라는 것이다. 이 책은 양자광학에 관심 있는 학생들에게 좋은 출발점이 될 뿐만 아니라, 수업 교재로 쓰기에도 적절한 난이도와 연습문제를 갖추고 있다.양자광학은 빛과 물질의 상호작용을 다루는 가장 근본적인 물리 이론인 동시에, 다양한 양자현상을 실증하고 응용하여 새로운 기술과 장치를 개발할 수 있게 해주는 실용 학문이기도 하다. 양자광학을 통해 양자역학의 가장 중요한 현상인 중첩과 얽힘을 손쉽게 구현하여 실험할 수 있었고, 이로부터 양자 키 분배나 양자암호 같은 양자기술을 개발할 수 있었다. 전 세계에서 경쟁적으로 개발하는 양자컴퓨터의 구현 방법 중에는 광자를 사용하거나, 광자와 원자의 상호작용을 사용하는 방식이 있는데 이를 연구하기 위해서는 반드시 양자광학에 대한 튼튼한 기초 지식과 깊이 있는 이해가 필요하다.간단히 설명하자면, 양자광학은 광선으로 빛을 다루는 기하광학, 파동으로 빛을 다루는 고전 전자기학에 이어서 입자로 빛을 다루는 광학이다. 여기서 말하는 입자는 양자역학적 관점에서의 입자로, 광자는 입자의 특성인 양자화와 파동의 특성인 간섭과 중첩을 모두 보여준다. 이런 특성은 곧 양자역학을 공학적으로 응용하는 다양한 기술에 적용되어 고전적인 정보처리 기술을 초월하는 압도적 성능의 양자컴퓨터를 개발하는 발판이 된다.이 책을 번역하는 동안 많은 분의 도움을 받았고, 특히 이우준 박사와 이상진 박사의 조언 덕분에 더 좋은 문장으로 옮길 수 있었다. 이렇게 좋은 책을 번역할 수 있었던 건 개인적으로 영광이었는데, 만약 번역서의 문장이 원서의 탁월한 설명을 방해한다면 그것은 온전히 역자의 잘못일 것이다. 물리학과 양자광학을 좋아하는 모든 분이 이 책을 즐거이 읽기를 희망한다.
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