論文の概要: Theoretical framework for real time sub-micron depth monitoring using
quantum inline coherent imaging
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.09325v1
- Date: Sun, 17 Sep 2023 17:05:21 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-09-19 16:12:39.457614
- Title: Theoretical framework for real time sub-micron depth monitoring using
quantum inline coherent imaging
- Title(参考訳): 量子インラインコヒーレントイメージングを用いたリアルタイムサブミクロン深度モニタリングのための理論的枠組み
- Authors: Alexander Wainwright and Khaled Madhoun
- Abstract要約: インラインコヒーレントイメージング(ICI)は、キーホール溶接、添加物製造、マイクロ加工など、様々なレーザプロセスのリアルタイム監視のための信頼性の高い手法である。
軸方向分解能は2m以上に限定されており、ICIはサブミクロンプロセスの監視には適さない。
量子光コヒーレンス・トモグラフィ(Q OCT)の進歩は、1m以上の奥行き分解能を達成してこの問題に対処する可能性がある。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 55.2480439325792
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Inline Coherent Imaging (ICI) is a reliable method for real-time monitoring
of various laser processes, including keyhole welding, additive manufacturing,
and micromachining. However, the axial resolution is limited to greater than 2
{\mu}m making ICI unsuitable for monitoring submicron processes. Advancements
in Quantum Optical Coherence Tomography (QOCT), which uses a Hong-Ou-Mandel
(HOM) interferometer, has the potential to address this issue by achieving
better than 1 {\mu}m depth resolution. While time-resolved QOCT is slow,
Fourier domain QOCT (FD-QOCT) overcomes this limitation, enabling submicron
scale real-time process monitoring. Here we review the fundamentals of FD-QOCT
and QOCT and propose a Quantum Inline Coherent Imaging system based on FD-QOCT.
Using frequency entangled sources available today the system has a theoretical
resolution of 0.17 microns, making it suitable for submicron real-time process
monitoring.
- Abstract(参考訳): インラインコヒーレントイメージング(ICI)は、キーホール溶接、添加物製造、マイクロ加工など、様々なレーザプロセスのリアルタイム監視のための信頼性の高い手法である。
しかし、軸分解能は2 {\mu}mを超えるため、iciはサブミクロンプロセスの監視には不向きである。
ホン・オ・マンデル干渉計(HOM)を用いた量子光コヒーレンス・トモグラフィ(QOCT)の進歩は、この問題に1.mu}m以上の深さ分解能を達成して解決する可能性がある。
時間分解QOCTは遅いが、フーリエ領域QOCT(FD-QOCT)はこの制限を克服し、サブミクロンスケールのリアルタイムプロセス監視を可能にする。
本稿では、FD-QOCTとQOCTの基礎を概観し、FD-QOCTに基づく量子インラインコヒーレントイメージングシステムを提案する。
今日利用可能な周波数の絡み合ったソースを使用すると、理論的な分解能は0.17ミクロンとなり、サブミクロンリアルタイムプロセス監視に適している。
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