論文の概要: Quantum Imaging and Metrology with Undetected squeezed Photons: Noise Canceling and Noise Based Imaging
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2411.05175v1
- Date: Thu, 07 Nov 2024 20:29:16 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-11-11 14:54:22.093200
- Title: Quantum Imaging and Metrology with Undetected squeezed Photons: Noise Canceling and Noise Based Imaging
- Title(参考訳): 非検出励起光子を用いた量子イメージングとメトロロジー:ノイズキャンセリングとノイズベースイメージング
- Authors: S. Samimi, Z. Ghasemi, H. Mohammadi,
- Abstract要約: 未検出の励起光子に基づく量子イメージング装置は、感度位相測定および量子イメージングに使用される。
検出されていない光子を用いた従来の量子イメージングにもかかわらず、提案されたセットアップはホモダイン検出によって実現されている。
その結果, 画像品質と位相測定精度の指標として, ノイズ比の高い信号量を明らかにした。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: In this work a quantum imaging setup based on undetected squeezed photons is employed for metrological applications such as sensitive phase measurement and quantum imaging. In spite of the traditional quantum imaging with undetected photons, introduced by A. Zeilinger et. al, the proposed setup is equipped by a homodyne detection and also the brightness of the quantum light is enhanced by an optical parametric oscillator (OPO). Introducing OPO may be diminish the validity of the low gain approximation, so a theoretical approach beyond this approximation is introduced. Due to the resource of squeezing, the results reveal the higher amount of signal to noise ratio, as a measure of image quality and phase-measurement accuracy. Accordingly, an imaging protocol is introduced to suppress the background noises, effectively. Interestingly, This protocol provides a way to extract the image information which is encoded in the quantum fluctuation (noise). Therefore, non-disruptive imaging is achievable, which is noteworthy subject in the field of bio-imaging of sensitive and low damage threshold living cells.
- Abstract(参考訳): 本研究では、感度位相測定や量子イメージングなどの気象学応用に、未検出の励起光子に基づく量子イメージング装置を用いる。
A. Zeilingerらによって導入された、検出されていない光子による従来の量子イメージングにもかかわらず。
また,光パラメトリック発振器(OPO)により量子光の明るさが向上する。
OPOの導入は低利得近似の妥当性を低下させる可能性があるため、この近似を超える理論的アプローチが導入された。
その結果, 画像品質と位相測定精度の指標として, 高信号量と雑音比が明らかになった。
これにより、背景雑音を効果的に抑制するための撮像プロトコルが導入された。
興味深いことに、このプロトコルは、量子ゆらぎ(ノイズ)に符号化された画像情報を抽出する方法を提供する。
したがって、非破壊イメージングは達成可能であり、生体イメージングの分野において、感受性と損傷閾値の低い生体細胞の生体イメージングにおいて注目すべき課題である。
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