論文の概要: Super-resolution linear optical imaging in the far field
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.01743v2
- Date: Mon, 2 Aug 2021 19:19:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-01 23:35:29.668857
- Title: Super-resolution linear optical imaging in the far field
- Title(参考訳): 遠方界における超解像線形光学イメージング
- Authors: A.A. Pushkina, G. Maltese, J.I. Costa-Filho, P. Patel, A.I. Lvovsky
- Abstract要約: 物体からの光の受動的解析に基づく遠距離場、線形光学超解像技術は、これらのギャップをカバーしている。
このような手法の実証実験を初めて実施する。
両横方向の空間モードを基本とし,回折限界を超えて2次元の分解能を増強した2次元イメージングを行う。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.9449650062296824
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The resolution of optical imaging devices is ultimately limited by the
diffraction of light. To circumvent this limit, modern super-resolution
microscopy techniques employ active interaction with the object by exploiting
its optical nonlinearities, nonclassical properties of the illumination beam,
or near-field probing. Thus, they are not applicable whenever such interaction
is not possible, for example, in astronomy or non-invasive biological imaging.
Far-field, linear-optical super-resolution techniques based on passive analysis
of light coming from the object would cover these gaps. In this paper, we
present the first proof-of-principle demonstration of such a technique. It
works by accessing information about spatial correlations of the image optical
field and, hence, about the object itself via measuring projections onto
Hermite-Gaussian transverse spatial modes. With a basis of 21 spatial modes in
both transverse dimensions, we perform two-dimensional imaging with twofold
resolution enhancement beyond the diffraction limit.
- Abstract(参考訳): 光イメージングデバイスの解像度は最終的に光の回折によって制限される。
この限界を回避するために、現代の超解像顕微鏡技術は、光学的非線形性、照明ビームの非古典的特性、または近接場プローブを利用して物体とのアクティブな相互作用を利用する。
したがって、天文学や非侵襲的な生物学的イメージングなど、そのような相互作用が不可能な場合には適用できない。
物体から来る光の受動的解析に基づく遠方場線形光学超解像技術は、これらのギャップをカバーする。
本稿では,このような手法の原理実証実験を初めて実施する。
画像の光学的場の空間的相関に関する情報にアクセスし、それゆえ、エルミート-ガウシアン空間モードへの投影を測定することによって物体自体に関する情報にアクセスする。
両横次元の21の空間モードを基礎として, 回折限界を超える2次元解像度の2次元イメージングを行う。
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