論文の概要: Quantum holography with single-photon states
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.00431v2
- Date: Tue, 20 Jun 2023 13:30:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-22 05:47:57.043692
- Title: Quantum holography with single-photon states
- Title(参考訳): 単一光子状態の量子ホログラフィー
- Authors: Denis Abramovi\'c, Nazif Demoli, Mario Stip\v{c}evi\'c, Hrvoje
Skenderovi\'c
- Abstract要約: 本研究は,ホログラム記録の光照射による最初の実験的実現について述べる。
重畳された単一光子源で達成された振幅と位相情報の劇的な改善は、ノイズの強い抑制によって説明できる。
この方法は、強い雑音の存在下での振幅と位相情報の記録と取得に有用である。
- 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: The retrieval of the phase with single-photon states is a fundamental and
technical challenging endeavor. Here we report the first experimental
realization of hologram recordings with heralded single-photon illumination and
continuous observation of photon statistics. Thereby, we demonstrate the basic
principle of holography with single-photon states which cannot be described
with the classical wave theory. Under conditions with illumination more than
200 times weaker than the noise of the detector, a hologram (interferogram)
recorded with a heralded single-photon source revealed an object not visible
with non-heralded illumination and slightly higher intensity. The dramatic
improvement in retrieval of amplitude and phase information achieved with the
heralded single-photon source can be explained by the strong suppression of
noise due to the nonclassical temporal correlation between twin photons and the
small coincidence time window. The method could be useful for recording and
retrieving of amplitude and phase information in the presence of strong noise,
for covert imaging, and for imaging of photosensitive biological and material
samples.
- Abstract(参考訳): 単光子状態による位相の検索は、根本的な技術的挑戦である。
本報告では, ホログラム記録の初回実験を行い, 単光子照明と光子統計の連続観測を行った。
これにより、古典波理論では説明できない単光子状態を持つホログラフィの基本原理を示す。
検出器のノイズの200倍以上の弱い照明条件下では、単光子源で記録されたホログラム(インターフェログラム)により、非遮蔽光で見えない物体とわずかに高い強度が示された。
ヘラルド単光子源による振幅・位相情報の検索における劇的な改善は、双光子と小さな一致時間窓との非古典的時間相関によるノイズの強い抑制によって説明できる。
この方法は、強いノイズの存在下での振幅および位相情報の記録と取得、カバートイメージング、および感光性生体および材料試料のイメージングに有用である。
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