論文の概要: Maximizing Quantum-to-Classical Information Transfer in Four-Dimensional
Scanning Transmission Electron Microscopy
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.04701v2
- Date: Tue, 17 Oct 2023 08:40:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-10-18 20:37:41.899696
- Title: Maximizing Quantum-to-Classical Information Transfer in Four-Dimensional
Scanning Transmission Electron Microscopy
- Title(参考訳): 4次元走査透過電子顕微鏡における量子-古典情報伝達の最大化
- Authors: Christian Dwyer and David M. Paganin
- Abstract要約: 我々は4次元走査透過電子顕微鏡で検出された古典情報への量子情報の転送を分析する。
ほぼ最適な情報伝達は非局在化スペクトルプローブによって達成され、利用可能な量子フィッシャー情報の約半分を達成できる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.180531944240825
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We analyze the transfer of quantum information to detected classical
information in four-dimensional scanning transmission electron microscopy. In
estimating the moduli and phases of the Fourier coefficients of the sample's
electrostatic potential, we find that near-optimum information transfer is
achieved by a delocalized speckled probe, which attains about half of the
available quantum Fisher information. The quantum limit itself is precluded due
to detecting the scattering in momentum space. We compare with direct
phase-contrast imaging, where a Zernike phase condition attains the quantum
limit for all spatial frequencies admitted by the optical system. Our
conclusions also apply to other forms of coherent scalar radiation, such as
visible light and x-rays.
- Abstract(参考訳): 我々は4次元走査透過電子顕微鏡で検出された古典情報への量子情報の転送を分析する。
試料の静電ポテンシャルのフーリエ係数のモジュラーと位相を推定するにあたり, 利用可能な量子フィッシャー情報の約半分を得る非局在化スペックルプローブにより, 近接オプティマイム情報転送が達成されることがわかった。
量子極限そのものは運動量空間の散乱を検出するために排除される。
直接位相コントラスト画像と比較し,Zernike相条件が光学系で認められた全ての空間周波数の量子限界に達する。
我々の結論は、可視光やX線といった他のコヒーレントなスカラー放射にも当てはまる。
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