論文の概要: Entangled two-photon absorption detection through a Hong-Ou-Mandel
interferometer
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2202.05985v1
- Date: Sat, 12 Feb 2022 05:00:11 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-26 00:45:09.151714
- Title: Entangled two-photon absorption detection through a Hong-Ou-Mandel
interferometer
- Title(参考訳): ホン・ウー・マンデル干渉計による2光子吸収検出
- Authors: Freiman Triana-Arango, Gabriel Ramos-Ortiz and Roberto
Ram\'irez-Alarc\'on
- Abstract要約: 自発パラメトリックダウン変換法により生成された2つの光子のHong-Ou-Mandelインターフェログラムに誘起される変化に基づいてETPA過程を検出する。
本稿では,ETPAが必要とする省エネ条件をフルフィルするフィルタ関数として,サンプルをモデル化した詳細なモデルを提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Recently, different experimental methods to investigate the entangled
two-photon absorption (ETPA) process in a variety of materials have been
reported. The present work reports on a different approach on which the ETPA
process is detected based on the changes induced on the Hong-Ou-Mandel (HOM)
interferogram of two photons produced by a spontaneous parametric down
conversion (SPDC) Type-II process. Using an organic solution of the laser dye
Rhodamine B as a model, it is demonstrated that ETPA at 800nm can be monitored
by the changes in the temporal-width and visibility of the HOM interferogram
produced by the photons at a beam splitter after interacting with the sample.
Additionally, we present a detail model in which the sample is modeled as a
filtering function which fullfills the energy conservation conditions required
by ETPA, allowing to explain the experimental observations with excellent
agreement. We believe that this work represents a new perspective to study the
ETPA process, by using an ultra-sensitive quantum interference technique and a
detailed mathematical model of the process.
- Abstract(参考訳): 近年, 様々な材料において, 絡み合った2光子吸収(ETPA)過程を研究するための実験方法が報告されている。
本研究は,自然パラメトリックダウン変換 (SPDC) Type-II プロセスで生成する2つの光子のHong-Ou-Mandel (HOM) インターフェログラムに誘起される変化に基づいてETPAプロセスを検出する異なるアプローチについて報告する。
レーザ染料RhodamineBの有機溶液をモデルとして、試料と相互作用した後、光子によって生成されるHOM干渉図の時間幅の変化と可視性により、800nmのETPAを監視できることを実証した。
さらに,etpaが要求する省エネルギー条件を満たすフィルタリング関数として試料をモデル化する詳細モデルを提案し,実験結果について十分な一致で説明できることを示す。
この研究は、超感度量子干渉法と詳細な数学的モデルを用いて、etpaプロセスを研究するための新しい視点を表していると信じている。
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