論文の概要: Automatic Event Recognition Employing Optically Excited Electro-Nuclear Spin Coherence
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.14026v1
- Date: Tue, 18 Mar 2025 08:37:05 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-19 14:15:29.190625
- Title: Automatic Event Recognition Employing Optically Excited Electro-Nuclear Spin Coherence
- Title(参考訳): 光励起型電子核スピンコヒーレンスを用いたイベントの自動認識
- Authors: Shamima Mitu, Xi Shen, Julian Gamboa, Tabassom Hamidfar, Selim M. Shahriar,
- Abstract要約: ホログラフィック画像認識技術と時間信号相関のプロセスを組み合わせることで、アナログ自動イベント認識(AER)システムを実現することができる。
このようなLambdaシステムを用いたAERプロセスの解析を行う。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.9258818306207137
- License:
- Abstract: An analog automatic event recognition (AER) system can be realized by combining the technique of holographic image recognition with the process of temporal signal correlation employing stimulated photon echo in an ensemble of two-level atoms. For efficient operation of the AER system, the optical transition in the two-level system must have a large oscillator strength. However, this implies a rapid decay of the excited state, which highly constrains the duration of the event that can be recognized, even when the images are retrieved rapidly from a fast parallel optical memory device. This constraint can be overcome by using a three-level Lambda system to transfer optical coherence to long-lived electro-nuclear spin coherence and vice-versa. Here, we present an analysis of the AER process employing such a Lambda system. We also show that due to the longitudinal and transverse variation of the phases of the optical fields undergoing Fresnel diffraction, the density matrix equations must account for the differences in the phases of the coherence excited in each pixel and the corresponding phases of the optical fields in subsequent pulses.
- Abstract(参考訳): アナログ自動イベント認識(AER)システムは、ホログラフィック画像認識技術と、2レベル原子のアンサンブルにおける励起光子エコーを用いた時間信号相関のプロセスを組み合わせることで実現できる。
AERシステムの効率的な動作には、2レベル系の光遷移は大きな振動子強度を持つ必要がある。
しかしこれは、高速並列光メモリ装置から画像が高速に取得された場合でも、認識可能な事象の持続時間を極めて制限する励起状態の急激な崩壊を意味する。
この制約は、光コヒーレンスを長寿命のエレクトロ核スピンコヒーレンスとバイスリバーサに転送するために3レベルLambdaシステムを使用することで克服できる。
本稿では,このようなLambdaシステムを用いたAERプロセスの解析を行う。
また、フレネル回折を受ける光場の位相の長手および横方向の変動により、密度行列方程式は、各画素に励起されるコヒーレンス相と、その後のパルスにおける光場の対応する位相の相違を考慮しなければならない。
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