論文の概要: A wave nature-based interpretation of the nonclassical feature of photon
bunching on a beam splitter
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2110.06099v1
- Date: Tue, 12 Oct 2021 15:47:21 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-11 16:54:16.726970
- Title: A wave nature-based interpretation of the nonclassical feature of photon
bunching on a beam splitter
- Title(参考訳): 波の性質に基づくビームスプリッタ上の光子束の非古典的特徴の解釈
- Authors: Byoung S. Ham
- Abstract要約: 2つの出力光子の間のビームスプリッタ上の光子束の量子的特徴はボルン則によって説明できる。
本稿では,光子の波動特性に基づく新しい解釈を提案し,光子束の量子的特徴をビームスプリッタの位相基底重ね合わせにより説明する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Born rule is key to understanding quantum mechanics based on the probability
amplitude for the measurement process of a physical quantity. Based on a
typical particle nature of a photon, the quantum feature of photon bunching on
a beam splitter between two output photons can be explained by Born rule even
without clear definition of the relative phase between two input photons.
Unlike conventional understanding on this matter, known as the Hong-Ou-Mandel
effect, here, we present a new interpretation based on the wave nature of a
photon, where the quantum feature of photon bunching is explained through phase
basis superposition of the beam splitter. A Mach-Zehnder interferometer is
additionally presented to support the correctness of the presented method. As a
result, our limited understanding of the quantum feature is deepened via phase
basis superposition regarding the destructive quantum interference. Thus, the
so-called mysterious quantum feature is now clarified by both the definite
phase relationship between paired photons and a new term of the phase basis
superposition of an optical system.
- Abstract(参考訳): ボーリングルールは、物理量の測定プロセスの確率振幅に基づいて量子力学を理解するための鍵である。
光子の典型的な粒子の性質に基づき、2つの入力光子の相対位相を明確に定義しなくても、2つの出力光子のビームスプリッタに束ねる光子の量子特性をボルン則で説明することができる。
本論文では,光子束の量子的特徴をビームスプリッタの位相基底重畳により説明する,光子の波動特性に基づく新しい解釈を提案する。
提案手法の正しさをサポートするためにマッハツェンダー干渉計も提案されている。
その結果、量子的特徴の限定的な理解は破壊的量子干渉に関する位相基底重ね合わせによって深められる。
したがって、いわゆる謎の量子特徴は、ペア光子間の定相関係と、光学系の位相基底重ね合わせの新しい項の両方によって明らかにされる。
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