論文の概要: Microscopy for Atomic and Magnetic Structures Based on Thermal Neutron
Fourier-transform Ghost Imaging
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/1801.10046v3
- Date: Wed, 6 Mar 2024 20:21:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-10 19:39:31.873056
- Title: Microscopy for Atomic and Magnetic Structures Based on Thermal Neutron
Fourier-transform Ghost Imaging
- Title(参考訳): 熱中性子フーリエ変換ゴーストイメージングによる原子・磁気構造の顕微鏡観察
- Authors: Kun Chen and Shensheng Han
- Abstract要約: 本研究では,空間的非コヒーレント熱中性子波の4次相関関数を探索し,レンズレスフーリエ変換ゴーストイメージング手法を提案する。
中性子波のスピノル表現とシュロディンガー方程式から純粋に比較不可能な導出は、我々の研究を最初の、厳密で頑健で真にフェルミオンのゴーストイメージングスキームにしている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.359015989523802
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We present a lensless, Fourier-transform ghost imaging scheme by exploring
the fourth-order correlation function of spatially incoherent thermal neutron
waves. This technique is established on the Fermi-Dirac statistics and the
anti-bunching effect of fermionic fields, and the analysis must be fully
quantum mechanical. The spinor representation of neutron waves and the
derivation purely from the Schrodinger equation makes our work the first,
rigorous, robust and truly fermionic ghost imaging scheme. The investigation
demonstrates that the coincidence of the intensity fluctuations between the
reference arm and the sample arm is directly related to the lateral
Fourier-transform of the longitudinal projection of the sample's atomic and
magnetic spatial distribution. By avoiding lens systems in neutron optics, our
method can potentially achieve de Broglie wavelength level resolution,
incomparable by current neutron imaging techniques. Its novel capability to
image crystallined and noncrystallined samples, especially the micro magnetic
structures, will bring important applications to various scientific frontiers.
- Abstract(参考訳): 本稿では,空間的非コヒーレント熱中性子波の4次相関関数を探索し,レンズレスフーリエ変換ゴーストイメージング法を提案する。
この手法はフェルミ・ディラック統計とフェルミイオン場の反束効果に基づいており、解析は完全な量子力学でなければならない。
中性子波のスピノール表現とシュロディンガー方程式からの純粋導出は、我々の研究を最初の、厳密で、堅牢で真にフェルミオン的なゴーストイメージングスキームにする。
対象腕と試料アームの強度変動の一致は,試料の原子分布と磁気空間分布の長手方向投影のフーリエ変換と直接関係していることが示された。
中性子光学におけるレンズ系を避けることで、現在の中性子イメージング技術と相容れないデブロリー波長分解能を実現することができる。
結晶化および非結晶化試料、特にマイクロ磁気構造に対する新しい能力は、様々な科学的フロンティアに重要な応用をもたらす。
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