論文の概要: Experimental realization of scanning quantum microscopy
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.03617v1
- Date: Tue, 07 Jan 2025 08:34:09 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-08 15:49:05.212936
- Title: Experimental realization of scanning quantum microscopy
- Title(参考訳): 走査型量子顕微鏡の実験的実現
- Authors: V. F. Gili, C. Piccinini, M. Safari Arabi, P. Kumar, V. Besaga, E. Brambila, M. Gräfe, T. Pertsch, F. Setzpfandt,
- Abstract要約: 本稿では,光子対と走査顕微鏡の量子相関を利用して高速で単一モードの量子イメージングを実現する撮像法を提案する。
我々はタマネギ上皮細胞の走査型量子顕微鏡を実演し、生体物理応用のためのスケーラブルな量子顕微鏡への道を開いた。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: Quantum imaging is an ever expanding research field, in which the aim is to exploit the quantum nature of light to enhance image reconstruction capabilities. Despite a number of successful demonstrations for quantum imaging, quantum microscopy still seems out of the range for practical applications, due to different physical and technical reasons. Here we propose an imaging method exploiting the quantum correlations of photon pairs and a scanning microscope to achieve fast, single mode quantum imaging. We first test our technique on a metal grating to estimate the resolution capabilities of our system. Moreover, we asses its potential in terms of the number of available independent pixels at full resolution compared to different quantum imaging approaches. Finally, we demonstrate scanning quantum microscopy of onion epithelial cells, paving the way towards scalable quantum microscopy for bio-physical applications. Our results, combined with the rapidly evolving photon-pair generation and detection technology towards the mid-infrared, could lead to an extension of quantum microscopy applications towards the mid-infrared, to access the molecular fingerprint region.
- Abstract(参考訳): 量子イメージング(quantum imaging)は、光の量子的性質を活用して画像再構成能力を向上することを目的とした、今後も拡大する研究分野である。
量子画像の実証が幾度となく成功したにもかかわらず、量子顕微鏡は物理的、技術的に異なる理由から、実際的な応用には及ばない。
本稿では,光子対と走査顕微鏡の量子相関を利用して高速で単一モードの量子イメージングを実現する撮像法を提案する。
本手法をまず金属格子上で試験し,システムの分解能を推定する。
さらに、異なる量子イメージング手法と比較して、完全解像度で利用可能な独立画素の数の観点からその可能性を評価する。
最後に、タマネギ上皮細胞の量子顕微鏡を走査し、生体物理応用のためのスケーラブルな量子顕微鏡への道を開いた。
我々の結果は、急速に進化する光子対生成と中赤外への検出技術を組み合わせることで、分子指紋領域にアクセスするために、中赤外への量子顕微鏡応用の拡張につながる可能性がある。
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