dr Michał Dąbrowski
Doktorat z fizyki kwantowej (z wyróżnieniem) uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim w 2019r.
Post-doc
optyka kwantowa, fizyka AMO (atomowa, molekularna i optyczna), rozpraszanie światła, obrazowanie optyczne, techniki kształtowania frontu falowego
Opis
Podczas studiów doktoranckich brałem udział w eksperymentach nad przechowywaniem stanów kwantowych w ośrodkach atomowych (tzw. pamięć kwantowa). Wykazałem, że możliwe jest przechowywanie i odzyskiwanie na żądanie wielu fotonów oraz zmiana własności powstałego w ten sposób stanu splątanego, przy użyciu przestrzennego modulatora światła (SLM).
Główną motywacją było stworzenie procesora operującego na fotonach, zdolnego do wykonywania określonych obliczeń dla bardziej złożonych układów kwantowych. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach podjąłem staż podoktorski w Paryżu, w grupie zajmującej się badaniem ośrodków rozpraszających światło. W moim projekcie badawczym starałem się zbudować kwantowy symulator oparty na kształtowaniu czoła fali świetlnej, z wykorzystaniem procesu rozpraszania w światłowodach, mając z tyłu głowy zastosowanie poznanych metod do obrazowania biomedycznego.
Fascynujący świat rozpraszania światła zaprowadził mnie na drugie stanowisko podoktorskie w obecnej grupie, gdzie realizuję projekt dotyczący dwufotonowej fluorescencji ludzkiego oka w celu uniknięcia rozpraszania i absorpcji w oku pochodzącej ze wzbudzenia światłem widzialnym, co otwiera drogę do lepszego zrozumienia procesu widzenia.
Lista publikacji
- A. Makowski, M. Dąbrowski, I. Antolovic, C. Bruschini, H. Defienne, E. Charbon, R. Łapkiewicz, S. Gigan, “Large Reconfigurable Quantum Circuits with SPAD Arrays and Multimode Fibers”, arXiv: 2305.16206 (2023)
- J. Bogusławski, S. Tomczewski, M. Dąbrowski, K. Komar, J. Milkiewicz, G. Palczewska, K. Palczewski, M. Wojtkowski, “In vivo imaging of the human retina using a two-photon excited fluorescence ophthalmoscope”, STAR Protoc. 4(2), 102225 (2023).
- M. Parniak, M. Mazelanik, A. Leszczyński, M. Lipka, M. Dąbrowski, W. Wasilewski, “Quantum Optics of Spin Waves through ac Stark Modulation”, Phys. Rev. Lett. 122(6), 063604 (2019).
- M. Dąbrowski}, M. Mazelanik, M. Parniak, A. Leszczyński, M. Lipka, W. Wasilewski, “Certification of high-dimensional entanglement and Einstein-Podolsky-Rosen steering with cold atomic quantum memory”, Phys. Rev. A 98(4), 042126 (2018).
- A. Leszczyński, M. Mazelanik, M. Lipka, M. Parniak, M. Dąbrowski, W. Wasilewski, “Spatially resolved control of fictitious magnetic fields in a cold atomic ensemble”, Opt. Lett. 43(5), 1147-1150 (2018).
- M. Parniak, M. Dąbrowski, M. Mazelanik, A. Leszczyński, M. Lipka, W. Wasilewski, “Wavevector multiplexed atomic quantum memory via spatially-resolved single-photon detection”, Nat. Commun. 8, 2140 (2017).
- M. Dąbrowski, M. Parniak, W. Wasilewski, “Einstein–Podolsky–Rosen paradox in a hybrid bipartite system”, Optica 4(2), 272-275 (2017).
- R. Chrapkiewicz, M. Dąbrowski, W. Wasilewski, “High-Capacity Angularly Multiplexed Holographic Memory Operating at the Single-Photon Level”, Phys. Rev. Lett. 118(6), 063603 (2017).
- M. Mazelanik, M. Dąbrowski, W. Wasilewski, “Correlation steering in the angularly multimode Raman atomic memory”, Opt. Express 24(19), 21995-22003 (2016).
- M. Dąbrowski, R. Chrapkiewicz, W. Wasilewski, “Magnetically tuned, robust and efficient filtering system for spatially multimode quantum memory in warm atomic vapors”, J. Mod. Opt. 63(20), 2029-2038 (2016).
- M. Dąbrowski, R. Chrapkiewicz, W. Wasilewski, “Hamiltonian design in readout from room-temperature Raman atomic memory”, Opt. Express 22(21), 26076-26090 (2014).
- M. Dąbrowski, M. Parniak, D. Pęcak, R. Chrapkiewicz, W. Wasilewski, “Spontaneuos and Parametric Processes in Warm Rubidium Vapours”, Latvian J. Phys. Tech. Sci. 51(5), 21-34 (2014).
Projekty badawcze
Grupy badawcze
Zespół Obrazowania Optycznego
Koncentrujemy się na rozwoju technik obrazowania i wykorzystaniu ich w wielu układach biologicznych i chemicznych. Unikalność naszego podejścia polega na wykorzystaniu nie tylko amplitudy światła, ale również jego fazy w celu opracowania nowych, najwyższej klasy systemów obrazowania.