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Des paires de photons intriqués sont souvent créées par fluorescence paramétrique. La fluorescence paramétrique est un processus dans lequel un photon est transformé en deux photons jumeaux dans un cristal non linéaire. Certaines applications nécessitent de l’intrication entre trois ou plus photons. Il est commun d’utiliser deux ou plus sources de paires de photons, faire interférer les paires et de faire un post-sélection sur l’état résultant afin d’avoir l’état désiré. Cependant, cette technique n’est pas valide pour toutes les applications. Récemment, une nouvelle méthode de production de triplets a été développée : une cascade de fluorescence paramétrique. À ce jour, les montages de cascade de fluorescence paramétrique ont requis un schéma de stabilisation active, limitant leurs utilités. Ce travail présente un nouveau montage pour la génération de triplets de photons par cascade qui génère des états intriqués de grande qualité sans l’utilisation de schéma de stabilisation active. Afin d’arriver à cette conclusion, la construction de deux sources de paires de photons est décrite en plus de leurs caractérisations par tomographie quantique. Cette analyse permet la reconstruction de la matrice de densité décrivant l’état de polarisation des photons produits par chaque source. Ces deux sources sont combinées en une source de triplet par fluorescence paramétrique en cascade. À cause d’un nombre insuffisant de taux de détection de triplets de photons, une analyse par témoin d’intrication est utilisée en lieu d’une tomographie. Ce témoin confirme l’intrication entre les trois photons et permet aussi d’identifier une limite inférieure de la fidélité.","abstract_html":"L’intrication quantique, une des propriétés décrites par l’information quantique, permet le développement de nouvelles technologies. Cette propriété entre deux objets décrit des corrélations plus fortes que les prédictions de la physique classique. 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