論文の概要: Quantum optical coherence theory based on Feynman's path integral
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2407.18478v2
- Date: Sat, 14 Sep 2024 16:00:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-09-18 01:16:44.551341
- 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パス積分に基づく量子光コヒーレンス理論は、光コヒーレンスを研究するための新しいツールを提供する。
Feynmanrqs経路積分に基づく量子光コヒーレンス理論は光のコヒーレンス特性を理解するのに有用である。
- 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: Compared to classical optical coherence theory based on Maxwell\rq{}s electromagnetic theory and Glauber\rq{}s quantum optical coherence theory based on matrix mechanics formulation of quantum mechanics, quantum optical coherence theory based on Feynman\rq{}s path integral formulation of quantum mechanics provides a novel tool to study optical coherence. It has the advantage of understanding the connection between mathematical calculations and physical interpretations better. Quantum optical coherence theory based on Feynman\rq{}s path integral is introduced and reviewed in this paper. Based on the results of transient first-order interference of two independent light beams, it is predicted that the classical model for electric field of thermal light introduced by classical 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. Quantum optical coherence theory based on Feynman\rq{}s path integral is helpful to understand the coherence properties of light, which may eventually lead us to the answer of the question: what is a photon?
- Abstract(参考訳): Maxwell\rq{} の電磁理論に基づく古典的光コヒーレンス理論や、量子力学の行列力学の定式化に基づくGlauber\rq{} の量子コヒーレンス理論と比較すると、Feynman\rq{} の量子力学の経路積分の定式化に基づく量子光学コヒーレンス理論は、光コヒーレンスを研究する新しいツールを提供する。
数学的計算と物理解釈の関連性を理解する利点がある。
本稿では、Feynman\rq{}の経路積分に基づく量子光コヒーレンス理論を導入し、レビューする。
2つの独立した光の過渡的な1次干渉の結果から、古典光学教科書で導入された熱光の電界の古典的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。
Feynman\rq{}の経路積分に基づく量子光コヒーレンス理論は光のコヒーレンス特性を理解するのに役立つ。
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