論文の概要: Nonlocal wavefront shaping through complex media
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2609.01017v1
- Date: Tue, 01 Sep 2026 10:08:08 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-09-02 16:31:36.549581
- Title: Nonlocal wavefront shaping through complex media
- Title(参考訳): 複素媒質を介する非局所波面形成
- Authors: Yanis Trouyet, Neelan Gounden, Pedro Ornelas, Patrick Cameron, Andrew Forbes, Hugo Defienne,
- Abstract要約: 空間的に絡み合った光子対を用いた非局所波面形状を実験的に実証した。
我々のアプローチは散乱媒質から波面補正を物理的に切り離し、コンパクトでアクセス不能なシステムにおいて複雑な媒質を通したイメージングの道を開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Wavefront shaping is a key technique for mitigating scattering in complex media, enabling advanced imaging and optical communication. Yet existing approaches are inherently local, requiring active correction elements - such as spatial light modulators or deformable mirrors - to lie directly in the optical path of the scattered light, which limits their integration into compact imaging systems. Here, we experimentally demonstrate nonlocal wavefront shaping using spatially entangled photon pairs. By applying a phase correction to a photon that never interacts with the scattering medium, we compensate for the distortions experienced by its entangled partner and restore their initial spatial correlations. Our approach physically decouples the wavefront correction from the scattering medium, paving the way for imaging through complex media in compact and otherwise inaccessible systems.
- Abstract(参考訳): ウェーブフロント・シェーピング(Wavefront shaping)は、複雑な媒体における散乱を緩和し、高度なイメージングと光通信を可能にする重要な技術である。
しかし、既存のアプローチは本質的に局所的であり、空間光変調器や変形可能な鏡などのアクティブな補正要素は散乱光の光学経路に直接配置する必要がある。
ここでは、空間的に絡み合った光子対を用いた非局所波面形状を実験的に示す。
散乱媒質と相互作用しない光子に位相補正を適用することにより、その絡み合ったパートナーが経験する歪みを補償し、初期空間相関を復元する。
我々のアプローチは散乱媒質から波面補正を物理的に切り離し、コンパクトでアクセス不能なシステムにおいて複雑な媒質を通したイメージングの道を開く。
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