論文の概要: Quantum optical coherence theory based on Feynman's path integral
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2407.18478v1
- Date: Fri, 26 Jul 2024 03:10:21 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-07-29 14:29:54.726523
- Title: Quantum optical coherence theory based on Feynman's path integral
- Title(参考訳): ファインマン経路積分に基づく量子光コヒーレンス理論
- Authors: Jianbin Liu, Yu Zhou, Hui Chen, Huaibin Zheng, Yuchen He, Fuli Li, Zhuo Xu,
- Abstract要約: Feynmanrqs経路積分に基づく量子光学コヒーレンス理論における光の干渉は、光の物理を理解するのに役立つ。
熱光の2光子束と、絡み合った光子対のHong-Ou-Mandelディップの物理は同じである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 8.685373869886059
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The first, second and higher-order interference of classical and nonclassical light is interpreted in quantum optical coherence theory based on Feynman\rq{}s path integral. Compared to the existed classical optical coherence theory based on Maxwell\rq{}s electromagnetic theory and Glauber\rq{}s quantum optical coherence theory based on wave mechanics formulation of quantum mechanics, quantum optical coherence theory based on Feynman\rq{}s path integral provides a new tool to study optical coherence and has the advantage of understanding the connection between the physics and mathematical calculations. For instance, based on the results of transient first-order interference of two independent light beams, it is predicted that the well-accepted electric field model for thermal light introduced by many optical textbooks may not be accurate. The physics of two-photon bunching of thermal light and Hong-Ou-Mandel dip of entangled photon pairs is the same, which can be interpreted by constructive and destructive two-photon interference, respectively. The second-order interference of two independent light beams are introduced in detail. Interpreting the interference of light in quantum optical coherence theory based on Feynman\rq{}s path integral is helpful to understand the physics of light, and may eventually lead to the answer of the question puzzling us for a long time: what is photon?
- Abstract(参考訳): 古典的および非古典的光の第一、第二、高次干渉は、Feynman\rq{} の経路積分に基づく量子光学的コヒーレンス理論で解釈される。
Maxwell\rq{} の電磁理論とGlauber\rq{} の量子光学コヒーレンス理論に基づく古典光学コヒーレンス理論と比較すると、Feynman\rq{} の経路積分に基づく量子光学コヒーレンス理論は、光学コヒーレンスを研究する新しいツールを提供し、物理学と数理計算の間の関係を理解する利点がある。
例えば、2つの独立した光の過渡的な1次干渉の結果から、多くの光学教科書で導入された熱光の電場モデルが正確でないと予測される。
熱光の2光子束と絡み合った光子対のHong-Ou-Mandelディップの物理は、それぞれ構成的および破壊的な2光子干渉によって解釈できる。
2つの独立した光線の2階干渉を詳しく紹介する。
Feynman\rq{}の経路積分に基づく量子光学コヒーレンス理論における光の干渉を解釈することは、光の物理を理解するのに役立つ。
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