論文の概要: Enhanced detection of time-dependent dielectric structure: Rayleigh's
limit and quantum vacuum
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.18268v1
- Date: Wed, 28 Feb 2024 11:57:14 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-29 15:16:48.866976
- Title: Enhanced detection of time-dependent dielectric structure: Rayleigh's
limit and quantum vacuum
- Title(参考訳): 時間依存性誘電体構造の高度検出:レイリー限界と量子真空
- Authors: Vanik E. Mkrtchian, Hakob Avetisyan, Armen E. Allahverdyan
- Abstract要約: 誘電体を動作させることは、その感受性を決定するのに有用であることを示す。
この逆量子光学問題は、2つの異なるバージョンで研究されている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
- Abstract: Detection of scattered light can determine the susceptibility of dielectrics.
It is normally limited by Rayleigh's limit: details finer than the wavelength
of the incident light cannot be determined from the far-field domain. We show
that putting the dielectric in motion can be useful for determining its
susceptibility. This inverse quantum optics problem is studied in two different
versions: (i) A spatially and temporally modulated metamaterial, whose
dielectric permeability is similar to that of moving dielectrics. (ii) A
dielectric moving with a constant velocity, a problem we studied within
relativistic optics. Certain features of the susceptibility can be determined
without shining any incident field on the dielectric because the vacuum
contribution to the photodetection signal is non-zero due to the negative
frequencies. When the incident light is shined, the determination of dielectric
susceptibility is enhanced and and goes beyond the classical Rayleigh limit; it
pertains to evanescent waves for (ii), but reaches the far-field domain for
(i).
- Abstract(参考訳): 散乱光の検出は誘電体の感受性を決定することができる。
通常はレイリーの限界によって制限され、入射光の波長よりも細かい詳細は遠方界領域から決定できない。
誘電体を運動させることは,その感受性を決定するのに有用であることを示す。
この逆量子光学問題は2つの異なるバージョンで研究されている。
一 誘電体透過性が移動誘電体と類似した空間的かつ時間的に変化したメタマテリアル。
(II) 定速誘電体移動は相対論的光学において検討した問題である。
光検出信号への真空寄与は負の周波数のためゼロではないため、誘電体に入射電界を照射することなく、感受性の特定の特徴を決定することができる。
入射光が輝くと誘電率の判定が強化され、古典的なレイリー限界を超え、エバネッセント波に関係している。
(ii)但し遠方領域に到達。
(i)。
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