論文の概要: Enhancing Spectroscopy and Microscopy with Emerging Methods in Photon-Correlation and Quantum Illumination
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.21356v1
- Date: Mon, 28 Jul 2025 21:54:58 GMT
- ステータス: 情報取得中
- システム内更新日: 2025-07-30 13:45:43.496047
- Title: Enhancing Spectroscopy and Microscopy with Emerging Methods in Photon-Correlation and Quantum Illumination
- Title(参考訳): 光子相関と量子イルミネーションにおける発光法による分光・顕微鏡の高強度化
- Authors: Chieh Tsao, Haonan Ling, Alex Hinkle, Yifan Chen, Keshav Kumar Jha, Zhen-Li Yan, Hendrik Utzat,
- Abstract要約: 我々は、単一光子検出器と量子光源の進歩によって引き起こされる磁場の急速な進歩を強調した。
超解像顕微鏡、古典的ノイズ限界以下の測定、光子数分解分光における新しい応用を強調した。
我々は、材料科学とバイオナノフォトニクスにまたがる重要な技術的課題と今後の機会を概説する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.8258139829288476
- License:
- Abstract: Quantum optics has driven major advances in our ability to generate and detect correlations between individual photons. Its principles are now increasingly translated into nanoscale characterization techniques, enhancing spectroscopy, microscopy, and metrology. In this Review, we highlight rapid progress in the field driven by advances in single-photon detectors and quantum light sources, including time-resolved single-photon counting cameras, superconducting nanowire detectors, and increasingly bright sources of entangled photons. We emphasize emerging applications in super-resolution microscopy, measurements below classical noise limits, and photon-number-resolved spectroscopy-a powerful paradigm for probing nanoscale electronic materials and molecular dynamics. We conclude by outlining key technological challenges and future opportunities across materials science and bio-nanophotonics.
- Abstract(参考訳): 量子光学は、個々の光子間の相関を生成・検出する我々の能力に大きな進歩をもたらした。
現在、その原理はナノスケールのキャラクタリゼーション技術、分光法、顕微鏡、気象学に翻訳されている。
本稿では、時間分解型単一光子計数カメラ、超伝導ナノワイヤ検出器、ますます明るい光子源など、単一光子検出器と量子光源の進歩による磁場の急速な進歩を取り上げる。
ナノスケールの電子材料と分子動力学を探索する強力なパラダイムとして,超高分解能顕微鏡,古典的ノイズ限界以下の測定,光子数分解分光が注目されている。
我々は、材料科学とバイオナノフォトニクスにまたがる重要な技術的課題と今後の機会を概説する。
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