論文の概要: Attosecond Access to the Quantum Noise of Light
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.13485v1
- Date: Wed, 15 Apr 2026 05:18:33 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-16 20:38:32.393694
- Title: Attosecond Access to the Quantum Noise of Light
- Title(参考訳): 光の量子ノイズへのアト秒アクセス
- Authors: En-Rui Zhou, Yi-Jia Mao, Pei-Lun He, Feng He,
- Abstract要約: 我々は、アト秒ストリーキングが、駆動場の量子特性への直接的かつ位相に敏感なアクセスを提供することを示す。
我々は、光電子に対する量子化された駆動場の影響をコヒーレントかつ揺らぎの寄与に分解する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.1327508153380308
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Characterizing the quantum state of intense light fields on sub-cycle timescales remains beyond the reach of existing methods. Here, we show that attosecond streaking provides direct, phase-sensitive access to the quantum properties of the driving field through delay-resolved photoelectron spectra. Using a Feynman--Vernon treatment, we decompose the influence of the quantized driving field on the photoelectron into coherent and fluctuation contributions. This yields a simple, moment-based characterization of the light state: the first moment of the photoelectron momentum distribution reveals the coherent displacement, while the second central moment captures the fluctuation contribution and, for squeezed states, exhibits a clear modulation at twice the driving frequency, directly signaling phase-sensitive quantum noise. Time-dependent Schrödinger equation simulations confirm these relations and enable retrieval of the coherent phase, the squeezing phase, and the relative strengths of the coherent and fluctuation contributions from delay-resolved spectra. Taken together, these results establish attosecond streaking as a route to sub-cycle quantum-optical metrology in the strong-field regime.
- Abstract(参考訳): サブサイクルの時間スケールにおける強光場の量子状態の特徴づけは、既存の方法の到達範囲を超えている。
ここでは、アト秒ストリーキングが遅延分解光電子スペクトルによる駆動場の量子特性への直接的、位相感応的なアクセスを提供することを示す。
Feynman-Vernon処理を用いて、光電子に対する量子化された駆動場の影響をコヒーレントかつ変動寄与に分解する。
光電子運動量分布の第1モーメントはコヒーレントな変位を示し、第2中心モーメントは揺らぎの寄与を捉え、圧縮状態の場合、位相感受性量子ノイズを直接信号する2倍の周波数で明確な変調を示す。
時間依存シュレーディンガー方程式シミュレーションはこれらの関係を検証し、コヒーレント相、スクイーズ相、および遅延分解スペクトルからのコヒーレントおよびゆらぎ寄与の相対的強度の検索を可能にする。
これらの結果は、強磁場状態におけるサブサイクル量子光学メロジの経路として、アト秒間ストリーキングを確立した。
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