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Philippe Wilhelm Courteille

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Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Física de São Carlos (IFSC)  (Instituição-sede da última proposta de pesquisa)
País de origem: Canadá

Possui livre docência pela Universidade de São Paulo (2011) e pela Universität Tübingen (2009), habilitação para dirigir pesquisa pela Université de Provence à Marseille (2001), doutorado em Física pela Universität Hamburg (1995) e mestrado pela Universität Hamburg (1989). Atualmente é Professor Associado do Departamento de Física e Ciência dos Materiais do Instituto de Fisica de São Carlos da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de gases atómicos quânticos, efeitos coletivos na interação de luz com gases atómicos e bandas fotónicas em redes ópticas. (Fonte: Currículo Lattes)

Auxílios à pesquisa
Bolsas no país
Apoio FAPESP em números*
*Quantidades atualizadas em 15/09/2018
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Palavras-chave utilizadas pelo pesquisador
Publicações resultantes de Auxílios e Bolsas sob responsabilidade do(a) pesquisador(a) (17)

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

Publicações17
Citações44
Cit./Artigo2,6
Dados do Web of Science

BORGES, HALYNE S.; VILLAS-BOAS, CELSO J.. Quantum PHASE gate based on electromagnetically induced transparency in optical cavities. Physical Review A, v. 94, n. 5, . Citações Web of Science: 4. (13/04162-5, 14/12740-1, 12/00176-9)

COSTA, D.; DE ALMEIDA, N. G.; VILLAS-BOAS, C. J.. Secure quantum communication using classical correlated channel. QUANTUM INFORMATION PROCESSING, v. 15, n. 10, p. 4303-4311, . Citações Web of Science: 5. (13/04162-5, 12/02816-5, 12/00176-9)

PUCCI, LORENZO; ROY, ANALABHA; SANTIAGO DO ESPIRITO SANTO, TIAGO; KAISER, ROBIN; KASTNER, MICHAEL; BACHELARD, ROMAIN. Quantum effects in the cooperative scattering of light by atomic clouds. Physical Review A, v. 95, n. 5, . Citações Web of Science: 4. (14/50744-9, 15/10763-7, 14/01491-0, 15/50422-4)

ARRUDA, TIAGO J.; PINHEIRO, FELIPE A.; MARTINEZ, ALEXANDRE S.. Electromagnetic energy stored in inhomogeneous scattering systems. JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A-OPTICS IMAGE SCIENCE AND VISION, v. 34, n. 10, p. 1934-1939, . Citações Web of Science: 1. (15/21194-3)

SOUZA, J. A.; CABRAL, L.; OLIVEIRA, R. R.; VILLAS-BOAS, C. J.. Electromagnetically-induced-transparency-related phenomena and their mechanical analogs. Physical Review A, v. 92, n. 2, . Citações Web of Science: 12. (13/04162-5, 12/00176-9, 13/01182-5, 14/07350-0)

BORGES, HALYNE S.; ROSSATTO, DANIEL Z.; LUIZ, FABRICIO S.; VILLAS-BOAS, CELSO J.. Heralded entangling quantum gate via cavity-assisted photon scattering. Physical Review A, v. 97, n. 1, . Citações Web of Science: 0. (13/04162-5, 13/23512-7, 14/12740-1)

DINIZ, E. C.; BORGES, H. S.; VILLAS-BOAS, C. J.. Multiple transparency windows and Fano interferences induced by dipole-dipole couplings. Physical Review A, v. 97, n. 4, . Citações Web of Science: 0. (13/04162-5, 14/12740-1)

MAXIMO, C. E.; BACHELARD, R.; KAISER, R.. Optical binding with cold atoms. Physical Review A, v. 97, n. 4, . Citações Web of Science: 0. (14/19459-6, 16/14324-0, 14/01491-0, 15/50422-4)

ARRUDA, TIAGO J.; BACHELARD, ROMAIN; WEINER, JOHN; SLAMA, SEBASTIAN; COURTEILLE, PHILIPPE W.. Fano resonances and fluorescence enhancement of a dipole emitter near a plasmonic nanoshell. Physical Review A, v. 96, n. 4, . Citações Web of Science: 0. (13/04162-5, 15/21194-3, 14/01491-0)

VILLAS-BOAS, C. J.; CARDOSO, W. B.; AVELAR, A. T.; XUEREB, A.; DE ALMEIDA, N. G.. Does ``cooling by heating{''} protect quantum correlations?. QUANTUM INFORMATION PROCESSING, v. 15, n. 5, p. 2021-2032, . Citações Web of Science: 1. (13/04162-5)

ROSSATTO, D. Z.; VILLAS-BOAS, C. J.. Relaxation time for monitoring the quantumness of an intense cavity field. Physical Review A, v. 94, n. 3, . Citações Web of Science: 0. (13/23512-7, 13/04162-5)

DINIZ, E. C.; ROSSATTO, D. Z.; VILLAS-BOAS, C. J.. Two-mode squeezing operator in circuit QED. QUANTUM INFORMATION PROCESSING, v. 17, n. 8, . Citações Web of Science: 0. (13/04162-5, 13/23512-7)

ELOY, AURELIEN; YAO, ZHIBIN; BACHELARD, ROMAIN; GUERIN, WILLIAM; FOUCHE, MATHILDE; KAISER, ROBIN. Diffusing-wave spectroscopy of cold atoms in ballistic motion. Physical Review A, v. 97, n. 1, . Citações Web of Science: 1. (14/01491-0, 15/50422-4)

DE ASSIS, R. J.; VILLAS-BOAS, C. J.; DE ALMEIDA, N. G.. Negative response with an optical cavity and traveling wave fields. Physical Review A, v. 96, n. 1, . Citações Web of Science: 0. (13/04162-5)

ROSSATTO, DANIEL Z.; VILLAS-BOAS, CELSO J.; SANZ, MIKEL; SOLANO, ENRIQUE. Spectral classification of coupling regimes in the quantum Rabi model. Physical Review A, v. 96, n. 1, . Citações Web of Science: 14. (13/04162-5, 13/23512-7, 14/24576-1)

BORGES, H. S.; OLIVEIRA, M. H.; VILLAS-BOAS, C. J.. Influence of the asymmetric excited state decay on coherent population trapping. SCIENTIFIC REPORTS, v. 7, . Citações Web of Science: 2. (13/04162-5, 14/12740-1)

COTTIER, FLORENT; KAISER, ROBIN; BACHELARD, ROMAIN. Role of disorder in super- and subradiance of cold atomic clouds. Physical Review A, v. 98, n. 1, . Citações Web of Science: 0. (14/01491-0, 15/50422-4)

Patente(s) depositada(s)

DISPOSITIVO E MÉTODO PARA MEDIDA DA ACELERAÇÃO GRAVITACIONAL. A presente invenção refere-se a dispositivo e método, em especial a um gravímetro baseado em interferometria atômica, no qual os átomos são resfriados até uma temperatura em que formam uma onda de matéria coerente e depois são transferidos dentro de uma onda estacionária vertical de luz quase-ressonante com uma transição atômica. Os átomos são colocados dentro de uma cavidade óptica anular (23) bombeada em uma direção por um feixe laser (18) e executam oscilações de Bloch, cuja frequência é estritamente proporcional à aceleração gravitacional. O método compreende as etapas de: a) Preparar um feixe de átomos frios; b) Capturar este feixe atômico por uma armadilha magneto-óptica operada numa transição atômica larga e resfriá-lo para temperaturas em torno de 5 mK; c) Resfriar os átomos ainda mais por uma armadilha magneto-óptica operada numa transição atômica fina para temperaturas em torno de 300 nK; d) Transferir a onda de matéria para onda estacionária de luz; e) Incitar os átomos a executar oscilações de Bloch devido à aceleração gravitacional; f) Injetar um laser bombeando um modo da cavidade anular e g) Medir continuamente e ao vivo o movimento da onda de matéria. O dispositivo e método propostos também levam à estabilização da periodicidade do seu movimento. O monitoramento contínuo e a estabilização das oscilações de Bloch levam ao aumento da precisão da medida. BR1020150079443 - Universidade de São Paulo (USP). PHILIPPE WILHELM COURTEILLE; ROMAIN PIERRE MARCEL BACHELARD - 09 de abril de 2015

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