論文の概要: Energy Absorption Interferometry
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.00745v1
- Date: Sat, 31 Jan 2026 14:21:06 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-03 19:28:33.36928
- Title: Energy Absorption Interferometry
- Title(参考訳): エネルギー吸収干渉計
- Authors: Stafford Withington, Willem Jellema,
- Abstract要約: エネルギー吸収干渉法(EAI)は、個々の自由度の応答性と複素値空間偏光度を計測する手法である。
EAIは様々な理論的、実験的な方法で適用されてきた。
実用性にも拘わらず、電磁EAIの概要は網羅していない。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Energy Absorption Interferometry (EAI) is a technique for measuring the responsivities and complex-valued spatial polarimetric forms of the individual degrees of freedom through which a many-body system can absorb energy. It was originally formulated using the language of quantum correlation functions, making it applicable to different kinds of excitation (electromagnetic, elastic and acoustic fields). EAI has been applied in a variety of theoretical and experimental ways. It is particularly effective at characterising the multimode behaviour of ultra-low-noise far-infrared and optical devices, imaging arrays, and complete instruments, where it can be used to ensure that a system is maximally responsive to those partially coherent fields that carry signal whilst avoiding those that only carry noise. Despite its utility there is no comprehensive overview of electromagnetic EAI. In this paper we describe the theoretical foundations of the method, and present a range of new techniques in areas relating to sampling, phase referencing, mode reconstruction and noise. We present, for the first time, an analysis of how noise propagates through an experiment resulting in errors and artefacts on spectral and modal plots. A noise model is essential, because it determines the signal to noise ratio needed to ensure a given level of experimental fidelity.
- Abstract(参考訳): エネルギー吸収干渉法(EAI)は、多体系がエネルギーを吸収できる個々の自由度の応答性と複雑な空間偏光度を計測する技術である。
もともとは量子相関関数の言語を用いて定式化され、様々な種類の励起(電磁場、弾性場、音響場)に適用できる。
EAIは様々な理論的、実験的な方法で適用されてきた。
超低雑音の遠赤外線と光学デバイス、アレイ、および完全な機器のマルチモード動作を特徴付けるのに特に効果的であり、ノイズのみを運ぶものを避けながら信号を運ぶ部分一貫性のあるフィールドに対して、システムが最大限に応答できることを保証するために使用できる。
実用性にも拘わらず、電磁EAIの概要は網羅していない。
本稿では,本手法の理論的基礎について述べるとともに,サンプリング,位相参照,モード再構成,ノイズといった分野における新しい手法について述べる。
実験の結果, スペクトルおよびモーダルプロットの誤差やアーチファクトが生じる。
与えられた実験忠実度を確保するために必要な信号と雑音比を決定するため、ノイズモデルが不可欠である。
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