論文の概要: Measuring spatial coherence of quantum and classical light with an ultrastable monolithic interferometer
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.01512v1
- Date: Wed, 02 Jul 2025 09:20:50 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-03 14:23:00.124357
- Title: Measuring spatial coherence of quantum and classical light with an ultrastable monolithic interferometer
- Title(参考訳): 超安定モノリシック干渉計による量子及び古典光の空間コヒーレンス測定
- Authors: Edoardo Suerra, Mirko Siano, Bruno Paroli, Samuele Altilia, Marco A. C. Potenza, Matteo G. A. Paris, Simone Cialdi,
- Abstract要約: 古典光源と量子光源の空間コヒーレンス測定のためのモノリシック干渉計。
設計はパラメトリックダウンコンバージョンと熱源を組み合わせて、2つの同じ方解石結晶を用いて複屈折によるビームアライメントを制御する。
システムは堅牢で、量子光と古典光の両方に対して確実に機能する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We describe a monolithic interferometer for spatial coherence measurements of both classical and quantum light sources. The design combines parametric down-conversion with a thermal source, using two identical calcite crystals to control beam alignment via birefringence. The monolithic structure ensures inherent stability. Spatial coherence is measured through temporal interferograms and spectral analysis, with both methods showing close agreement with theoretical predictions. The system is robust and performs reliably for both quantum and classical light. Its design enables automated, rapid coherence measurements across different source types.
- Abstract(参考訳): 古典光源と量子光源の空間コヒーレンス測定のためのモノリシック干渉計について述べる。
この設計はパラメトリックダウンコンバージョンと熱源を組み合わせて、2つの同じ方解石結晶を用いて複屈折によるビームアライメントを制御する。
モノリシックな構造は固有の安定性を保証する。
空間コヒーレンス(空間コヒーレンス)は、時間干渉法とスペクトル分析によって測定され、どちらの手法も理論的予測と密接に一致している。
システムは堅牢で、量子光と古典光の両方に対して確実に機能する。
その設計により、異なるソースタイプにまたがる、自動化された高速なコヒーレンス測定が可能になる。
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