論文の概要: Quantum adaptive imaging by position-correlated biphoton wavefront sensing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2504.21573v1
- Date: Wed, 30 Apr 2025 12:25:26 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-09 18:57:41.584161
- Title: Quantum adaptive imaging by position-correlated biphoton wavefront sensing
- Title(参考訳): 位置相関二光子波面センシングによる量子適応イメージング
- Authors: Yi Zheng, Zhao-Di Liu, Jian-Shun Tang, Jin-Shi Xu, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo,
- Abstract要約: 位置相関双光子シャック・ハートマン波面センシングを導入する。
プラスチックフィルムの破壊に対して位相測定および適応イメージングを行うことにより, この手法を実験的に実証した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.633060349568631
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum imaging with spatially entangled photons offers advantages such as enhanced spatial resolution, robustness against noise, and counter-intuitive phenomena. In quantum adaptive optics, biphoton aberration correction has been achieved by using classical beams to detect the aberration source or scanning the correction phase on biphotons if the source is unreachable. Here, we introduce position-correlated biphoton Shack-Hartmann wavefront sensing, where the phase pattern added on photon pairs with a strong position correlation is reconstructed from their position centroid distribution at the focal plane of a microlens array. We experimentally demonstrate this method by performing phase measurement and adaptive imaging against the disturbance of a plastic film. Our method involves only one measurement step, so it is a more direct approach to biphoton phase measurement with a greatly improved efficiency, suitable for integration into quantum microscopy and communication.
- Abstract(参考訳): 空間的に絡み合った光子を用いた量子イメージングは、空間分解能の向上、ノイズに対する堅牢性、反直感現象などの利点を提供する。
量子適応光学において、2光子収差補正は、古典的なビームを用いて収差源を検出したり、光源が到達不能であれば2光子上の補正位相を走査することで達成されている。
ここでは、位置相関の強い光子対に付加された位相パターンを、マイクロレンズアレイの焦点面における位置セントロイド分布から再構成する位置相関双光子シャック・ハルトマン波面センシングを導入する。
プラスチックフィルムの破壊に対して位相測定および適応イメージングを行うことにより, この手法を実験的に実証した。
提案手法は1つの測定ステップのみを含むため,2光子位相測定をより直接的に行うことができ,効率が向上し,量子顕微鏡や通信への統合に適している。
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