論文の概要: Coherent optical two-photon resonance tomographic imaging in three
dimensions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.12110v1
- Date: Fri, 21 Oct 2022 17:10:18 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-18 19:26:49.626760
- Title: Coherent optical two-photon resonance tomographic imaging in three
dimensions
- Title(参考訳): 3次元コヒーレント光2光子共鳴断層撮影
- Authors: Mateusz Mazelanik, Adam Leszczy\'nski, Tomasz Szawe{\l}{\l}o,
Micha{\l} Parniak
- Abstract要約: 三次元イメージングは現代科学において重要な道具の1つであり、非侵襲的な物理的物体の検査を可能にする。
本研究では,原子アンサンブルに格納されたコヒーレンスの3次元構造を再構築する手法を提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Three-dimensional imaging is one of the crucial tools of modern sciences,
that allows non-invasive inspection of physical objects. We propose and
demonstrate a method to reconstruct a three-dimensional structure of coherence
stored in an atomic ensemble. Our method relies on time-and-space resolved
heterodyne measurement that allows the reconstruction of a complex
three-dimensional profile of the coherence with a single measurement of the
light emitted from the ensemble. Our tomographic technique provides a robust
diagnostic tool for various atom-based quantum information protocols and could
be applied to three-dimensional magnetometry, electrometry and imaging of
electromagnetic fields.
- Abstract(参考訳): 三次元イメージングは、物体の非侵襲的な検査を可能にする現代科学の重要な道具の1つである。
本稿では,原子アンサンブルに格納されたコヒーレンスの3次元構造を再構成する手法を提案する。
本手法は,コヒーレンスの複雑な3次元形状を,アンサンブルから放射される光の単一の測定値で再構成できる時間・空間分解ヘテロダイン測定に依存する。
トモグラフィ技術は,様々な原子ベースの量子情報プロトコルのためのロバストな診断ツールを提供し,三次元磁気計測,電磁気計測,電磁場のイメージングに応用できる。
関連論文リスト
- Three-dimensional imaging of single atoms in an optical lattice via
helical point-spread-function engineering [0.0]
本稿では,量子ガス顕微鏡システムにおける単一原子の3次元位置決定法について述べる。
システム内の収差を慎重に校正・補償すると, 原子の位置を1つの格子内で決定できることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-12-08T20:06:47Z) - Symmetry-Informed Geometric Representation for Molecules, Proteins, and
Crystalline Materials [66.14337835284628]
幾何戦略の有効性をベンチマークできるGeom3Dというプラットフォームを提案する。
Geom3Dは16の高度な対称性インフォームド幾何表現モデルと46の多様なデータセット上の14の幾何事前学習方法を含んでいる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-06-15T05:37:25Z) - High-dimensional quantum correlation measurements with an adaptively
gated hybrid single-photon camera [58.720142291102135]
本研究では,高空間分解能センサと高時間分解能検出器を組み合わせた適応ゲート型ハイブリッド高分解能カメラ(HIC)を提案する。
空間分解能は9メガピクセル近く、時間分解能はナノ秒に近いため、このシステムは以前は実現不可能だった量子光学実験の実現を可能にする。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-05-25T16:59:27Z) - Passive superresolution imaging of incoherent objects [63.942632088208505]
手法は、Hermite-Gaussianモードとその重ね合わせのオーバーコンプリートベースで、画像平面内のフィールドの空間モード成分を測定することで構成される。
ディープニューラルネットワークは、これらの測定からオブジェクトを再構築するために使用される。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-04-19T15:53:09Z) - Amortized Inference for Heterogeneous Reconstruction in Cryo-EM [36.911133113707045]
低温電子顕微鏡(cryo-EM)は、タンパク質やその他の生命の構成要素の力学に関する洞察を提供する。
生物分子のポーズ、3次元構造、配座の不均一性を共同で推定するアルゴリズムの課題は未解決のままである。
この方法であるCryoFIREは、不動化フレームワークで未知のポーズを伴って、ab initioheregeneous Restructionを行う。
精度を損なうことなく、何百万もの画像を含むデータセットに対して、1桁のスピードアップを提供できることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-10-13T22:06:38Z) - Ultra-long photonic quantum walks via spin-orbit metasurfaces [52.77024349608834]
数百光モードの超長光子量子ウォークについて報告する。
このセットアップでは、最先端の実験をはるかに超えて、最大320の離散的なステップで量子ウォークを設計しました。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-03-28T19:37:08Z) - 3D Reconstruction of Curvilinear Structures with Stereo Matching
DeepConvolutional Neural Networks [52.710012864395246]
本稿では,立体対における曲線構造の検出とマッチングのための完全自動パイプラインを提案する。
主に、TEM画像のステレオ対から転位を3次元再構成することに焦点を当てる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-10-14T23:05:47Z) - Polarimetric Spatio-Temporal Light Transport Probing [33.499684969102816]
光は、検出器に向かって反射する前に、異なる素材タイプの複数のシーン表面と複雑な相互作用を行うことができる。
この輸送の間、全ての表面反射と伝播は、最終的に検出器に到達する光子の特性に符号化される。
既存の手法はこれらを空間的・時間的次元に解き放つことができ、幾何学的なシーン理解を加速させる。
本稿では,空間的および時間的に解決されたシーンの偏光応答をキャプチャする光透過イメージング手法を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-05-25T02:16:07Z) - Quantum gas magnifier for sub-lattice-resolved imaging of
three-dimensional quantum systems [0.0]
我々は,物質波光学を用いた量子多体系のイメージングに新しいアプローチを導入し,光イメージングに先立って密度分布を拡大する。
この方法は、エキゾチック格子ジオメトリを含む新しい量子多体ジオメトリの空間的に解決された研究の道を開く。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-04-20T16:20:02Z) - Hyperentanglement in structured quantum light [50.591267188664666]
光の自由度が1つ以上の高次元量子系の絡み合いは、情報容量を増大させ、新しい量子プロトコルを可能にする。
本稿では、時間周波数およびベクトル渦構造モードで符号化された高次元・耐雑音性ハイパーエンタングル状態の関数的情報源を示す。
我々は2光子干渉と量子状態トモグラフィーによって特徴付けるテレコム波長で高い絡み合った光子対を生成し、ほぼ均一な振動と忠実さを達成する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-06-02T18:00:04Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。