論文の概要: Do we need to detect single photons to evidence interference of photon probability amplitudes?
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.01050v2
- Date: Fri, 3 May 2024 13:36:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-06 11:57:06.832329
- Title: Do we need to detect single photons to evidence interference of photon probability amplitudes?
- Title(参考訳): 光子確率振幅の干渉を示すために単一光子を検出する必要があるか?
- Authors: Eric Lantz, Fabrice Devaux, Serge Massar,
- Abstract要約: 偶然の偶然の抽出は、量子光学実験の一般的な実践である。
偶発的偶然を除去した場合、測定結果は定量的に同じであることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Subtracting accidental coincidences is a common practice quantum optics experiments. For zero mean Gaussian states, such as squeezed vacuum, we show that if one removes accidental coincidences the measurement results are quantitatively the same, both for photon coincidences at very low flux and for intensity covariances. Consequently, pure quantum effects at the photon level, like interference of photon wave functions or photon bunching, are reproduced in the correlation of fluctuations of macroscopic beams issued from spontaneous down conversion. This is true both in experiment if the detection resolution is smaller than the coherence cell (size of the mode), and in stochastic simulations based on sampling the Wigner function. We discuss the limitations of this correspondence, such as Bell inequalities (for which one cannot substract accidental coincidences), highly multimode situations such as quantum imaging, and higher order correlations.
- Abstract(参考訳): 偶然の偶然の抽出は、量子光学実験の一般的な実践である。
真空圧縮のようなゼロ平均ガウス状態の場合、偶然の一致を取り除いた場合、測定結果は、非常に低いフラックスでの光子偶然と強度の共分散の両方で定量的に同じであることを示す。
したがって、光子波動関数の干渉や光子束の干渉のような光子レベルの純粋な量子効果は、自発的なダウン変換から発行されるマクロビームのゆらぎの相関で再現される。
これは、検出分解能がコヒーレンスセル(モードのサイズ)よりも小さい場合と、ウィグナー関数のサンプリングに基づく確率シミュレーションの場合の両方に当てはまる。
本稿では,ベルの不等式(偶発的偶然を減じることができない),量子イメージングなどの多モードな状況,高次相関など,この対応の限界について論じる。
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