論文の概要: Quantum interferometric two-photon excitation spectroscopy
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2111.11950v1
- Date: Tue, 23 Nov 2021 15:44:08 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-07 02:06:23.368817
- Title: Quantum interferometric two-photon excitation spectroscopy
- Title(参考訳): 量子干渉2光子励起分光
- Authors: Yuanyuan Chen, Roberto de J. Le\'on-Montiel, Lixiang Chen
- Abstract要約: 本稿では,量子干渉法による2光子励起分光法を提案する。
提案プロトコルは,2光子結合スペクトル強度と微調整吸収周波数選択の難しさを克服する。
その結果、原子または分子の2光子励起状態多様体の電子構造に関する情報を抽出するために量子干渉分光法を用いることが著しく促進される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.708943730059219
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Two-photon excitation spectroscopy is a nonlinear technique that has gained
rapidly in interest and significance for studying the complex energy-level
structure and transition probabilities of materials. While the conventional
spectroscopy based on tunable classical light has been long established,
quantum light provides an alternative way towards excitation spectroscopy with
potential advantages in temporal and spectral resolution, as well as reduced
photon fluxes. By using a quantum Fourier transform that connects the
sum-frequency intensity and N00N-state temporal interference, we present an
approach for quantum interferometric two-photon excitation spectroscopy. Our
proposed protocol overcomes the difficulties of engineering two-photon joint
spectral intensities and fine-tuned absorption-frequency selection. These
results may significantly facilitate the use of quantum interferometric
spectroscopy for extracting the information about the electronic structure of
the two-photon excited-state manifold of atoms or molecules, in a "single-shot"
measurement. This may be particularly relevant for photon-sensitive biological
and chemical samples.
- Abstract(参考訳): 二光子励起分光法は、物質の複雑なエネルギーレベル構造と遷移確率を研究するために急速に興味を持ち、重要な非線形手法である。
チューナブル古典光に基づく従来の分光法は長い間確立されてきたが、量子光は、時間分解能とスペクトル分解能の潜在的な利点を持つ励起分光法への代替手段を提供する。
総周波強度とN00N状態時間干渉を結合する量子フーリエ変換を用いて、量子干渉2光子励起分光法を提案する。
提案プロトコルは,2光子結合スペクトル強度と微調整吸収周波数選択の難しさを克服する。
これらの結果は、原子または分子の2光子励起状態多様体の電子構造に関する情報を「単一ショット」測定で抽出するために量子干渉分光法を用いることを著しく促進する可能性がある。
これは特に光子感受性の生物学的および化学的サンプルに関係している。
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