論文の概要: Optical amplification for astronomical imaging at higher resolution
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2103.13073v1
- Date: Wed, 24 Mar 2021 10:48:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-07 00:00:38.048958
- Title: Optical amplification for astronomical imaging at higher resolution
- Title(参考訳): 高分解能天文イメージングのための光学増幅
- Authors: Gal Gumpel and Erez N Ribak
- Abstract要約: ハイゼンベルクの不確実性原理は、望遠鏡の開口部と運動量とを交差する光子の位置を同時に決定することは不可能であることを示している。
超高分解能イメージング技術は、観察されたサンプルの修正、またはエンタングリング光子に依存している。
我々は,光子統計を考慮し,刺激された光子の重量を増大させることが可能であることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Heisenberg's uncertainty principle tells us that it is impossible to
determine simultaneously the position of a photon crossing a telescope's
aperture and its momentum. Super-resolution imaging techniques rely on
modification of the observed sample, or on entangling photons. In astronomy we
have no access to the object, but resolution may be improved by optical
amplification. Unfortunately, spontaneous emission contributes noise and
negates the possible gain from stimulated emissions. We show that it is
possible to increase the weight of the stimulated photons by considering photon
statistics, and observe an improvement in resolution. Most importantly, we
demonstrate a method which can apply for all imaging purposes.
- Abstract(参考訳): ハイゼンベルクの不確実性原理は、望遠鏡の開口と運動量とを交差する光子の位置を同時に決定することは不可能であることを示している。
超高分解能イメージング技術は、観察されたサンプルの修正や光子絡み込みに依存する。
天文学では物体へのアクセスはできないが、光学増幅により分解能が向上する可能性がある。
不幸なことに、自然放出はノイズを引き起こし、刺激された放出による利益を否定する。
また,光子統計を考慮すれば,励起光子の重量を増加させ,分解能の向上を観察できることを示した。
最も重要な点は,すべての撮像目的に適用可能な方法を示すことである。
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