Las fuentes de fotones individuales son componentes ópticos críticos en la comunicación cuántica, en particular, para aplicaciones de seguridad. Uno de los parámetros esenciales que definen estas fuentes es la magnitud de la función de coherencia de segundo orden, cuya investigación revela el estado del fotón emitido. En este estudio, indicamos que la función de coherencia de segundo orden varía con el tiempo al utilizar dos láseres y al preparar atrapamiento coherente de poblaciones. El cálculo se basa en resolver la ecuación maestra para encontrar la matriz de densidad correspondiente a la dinámica de emisión y proporcionar la función de coherencia de segundo orden. Los cambios en la función de coherencia de segundo orden pueden ser estimados y el comportamiento del sistema respecto a la emisión de fotones puede ser predicho al resolver la ecuación maestra basándose en los parámetros obtenidos de los resultados experimentales de un defecto de vacancia de nitrógeno (NV) en un diamante. Aquí informamos, por primera vez según nuestro conocimiento, que el estado de los fotones emitidos persiste en la interacción fuerte del proceso mencionado. Dado que el uso de dos láseres es un método familiar para controlar la fuente de fotones individuales y la estabilidad de la fuente es un punto esencial en una red cuántica, este estudio puede considerarse para desarrollar componentes de redes cuánticas como memoria y fuentes de fotones individuales bajo demanda. Además, sugiere un método para ajustar las estadísticas de los fotones mientras se controlan los estados de los fotones.
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