論文の概要: PhoQuPy: A Python framework for Automation of Quantum Optics experiments
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.04505v1
- Date: Wed, 04 Feb 2026 12:52:32 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-05 19:45:11.526494
- Title: PhoQuPy: A Python framework for Automation of Quantum Optics experiments
- Title(参考訳): PhoQuPy: 量子光学実験の自動化のためのPythonフレームワーク
- Authors: Srivatsa Murali, Anshuman Kumar,
- Abstract要約: 量子材料中の単一光子エミッタ(SPE)の同定とキャラクタリゼーションのための共焦点フォトルミネッセンス(PL)走査システムを提案する。
装置は、試料をレーザーで励起し、走査パターン内の各空間座標のスペクトルを取得する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We present the automation of a confocal photoluminescence (PL) scanning system for the identification and characterization of single-photon emitters (SPEs) in quantum materials. The setup excites the sample with a laser and acquires a spectrum at each spatial coordinate in a raster scan pattern. A double-acquisition method is used to remove cosmic ray artifacts by comparing subsequent measurements at the same spatial coordinate. Once identified, the emitter is further characterized via a HBT setup, thereby measuring lifetime as well as second-order autocorrelation g(2) measurements to confirm singlephoton emission. The system integrates Python-based hardware control for motorized stages, spectrometer acquisition, and post-processing, with a migration to a galvo-mirror scanning approach for using it along with a cryostat for low temperature measurements. Our results demonstrate spatially resolved PL maps and temperature-dependent spectra, highlighting the capability of the setup to efficiently benchmark SPE performance. We further went on to perform automation of other experiments such as a Non-Linear Interferometry setup for Quantum Imaging with Undetected Light and a Fourier Transform Imaging Spectroscopy using a common path birefringence Interferometer to obtain hyperspectral images of our samples.
- Abstract(参考訳): 本稿では、量子材料中の単一光子エミッタ(SPE)の同定とキャラクタリゼーションのための共焦点発光(PL)走査システムの自動化について述べる。
装置は、試料をレーザーで励起し、ラスタスキャンパターンで各空間座標のスペクトルを取得する。
宇宙線アーティファクトを、同じ空間座標におけるその後の測定を比較することによって除去するために、二重取得法を用いる。
一度特定されると、エミッターはHBT設定によりさらに特徴付けられるため、一光子放出を確認するために寿命と二階自己相関g(2)の測定が可能である。
このシステムは、Pythonベースのハードウェア制御を、モーター化ステージ、分光器の取得、および後処理に利用し、低温測定のためのクライオスタットとともにガルボミラー走査アプローチに移行する。
その結果,空間分解されたPLマップと温度依存性のスペクトルが示され,SPE性能を効率的に評価する能力が強調された。
さらに、検出されていない光を用いた量子イメージングのための非線形干渉計装置や、共振路複屈折干渉計を用いたフーリエ変換イメージング分光法などの実験を自動化し、試料のハイパースペクトル画像を得る。
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