論文の概要: Position-correlated biphoton wavefront sensing for quantum adaptive imaging
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2504.21573v2
- Date: Sun, 11 May 2025 07:39:53 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-13 20:21:48.701444
- Title: Position-correlated biphoton wavefront sensing for quantum adaptive imaging
- Title(参考訳): 量子適応イメージングのための位置相関二光子波面センシング
- Authors: Yi Zheng, Zhao-Di Liu, Jian-Shun Tang, Jin-Shi Xu, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo,
- Abstract要約: 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光子空間収差補正は、古典的なビームを用いて収差源を検出したり、光源が到達不能な場合に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、位置相関双光子シャック・ハルトマン波面センシングと呼ばれる新しい手法を導入し、マイクロレンズアレイの後方焦点面における位置セントロイド分布から、強い位置相関を持つ光子対に付加された位相パターンを再構成する。
- 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 spatial aberration correction has been achieved by using classical beams to detect the aberration source or scanning the correction phase on biphotons when the source is unreachable. Here, a new method named position-correlated biphoton Shack-Hartmann wavefront sensing is introduced, where the phase pattern added on photon pairs with a strong position correlation is reconstructed from their position centroid distribution at the back focal plane of a microlens array. Experimentally, biphoton phase measurement and adaptive imaging against the disturbance of a plastic film are demonstrated. This single-shot method is a more direct and efficient approach to biphoton phase measurement, suitable for integration into quantum microscopy, remote imaging, 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光子空間収差補正は、古典的なビームを用いて収差源を検出したり、光源が到達不能な場合に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、位置相関双光子シャック・ハルトマン波面センシングと呼ばれる新しい手法を導入し、マイクロレンズアレイの後方焦点面における位置セントロイド分布から、強い位置相関を持つ光子対に付加された位相パターンを再構成する。
実験的に、プラスチックフィルムの破壊に対するバイフォトン位相測定および適応イメージングを実証した。
この単一ショット法は、より直接的で効率的なバイフォトン位相測定法であり、量子顕微鏡、リモートイメージング、通信への統合に適している。
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