論文の概要: Enhanced detection of time-dependent dielectric structure: Rayleigh's limit and quantum vacuum
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.18268v3
- Date: Mon, 19 Aug 2024 11:43:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-08-21 03:37:26.318652
- 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検出の高度化:レイリー限界と量子真空
- Authors: Vanik E. Mkrtchian, Hakob S. Avetisyan, Armen E. Allahverdyan,
- Abstract要約: 誘電体を運動させる(あるいは時間変調する)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。
入射光が輝くと、(i)に対する誘電率の決定が強化され、遠方領域の古典的レイリー限界を超える。
- 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. Rayleigh criterion normally limits it: 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 (or time-modulating it) 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 susceptibility is similar to moving dielectrics. (ii) A dielectric moving with a constant velocity, a problem we studied within relativistic optics. The vacuum contribution to the photodetection signal is non-zero due to the negative frequencies. Hence, certain susceptibility features can be determined without shining any incident field on the dielectric. This effect pertains to the far-field domain for (i), and to the near-field (but possibly long-range) domain for (ii). When the incident light is shined, the determination of dielectric susceptibility is enhanced for (i) and goes beyond the classical Rayleigh limit in the far-field domain.
- 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。
レイリー基準は通常、入射光の波長よりも細部が遠距離領域から決定できない。
誘電体を運動させる(あるいは時間変調する)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 誘電体感受性が移動誘電体に類似した空間的かつ時間的に調節されたメタマテリアル。
(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。
光検出信号に対する真空寄与は負の周波数のためゼロではない。
したがって、誘電体上の入射場を照らすことなく、特定の感受性特性を決定できる。
この効果は遠距離領域に関係している。
(i)および近距離領域(おそらくは遠距離領域)
(II)。
入射光を照らすと誘電率の判定が強化される。
(i) 遠体領域の古典的レイリー極限を超える。
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