91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

利用偏振來改善量子成像

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2024-04-10 06:40 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

wKgZomYVw_iAVhT6ABF9-YOwf44990.jpg

實驗設置和SSN信號檢索

量子成像是一個不斷發(fā)展的領域,它利用光粒子或光子在特殊情況下連接或糾纏的反直覺和“怪異”能力。無論這兩個光子相距多遠,如果糾纏的兩個光子中的一個光子的狀態(tài)被調整,另一個也會被調整。

去年五月,加州理工學院的研究人員展示了這種糾纏如何使經典光學顯微鏡的分辨率加倍,同時還能防止成像系統(tǒng)的光損壞脆弱的生物樣本?,F(xiàn)在,同一個團隊改進了這項技術,使量子成像整個器官切片甚至小型生物成為可能。

在醫(yī)學工程和電氣工程布倫教授Lihong Wang的帶領下,這項新工作利用量子糾纏——阿爾伯特·愛因斯坦曾將其描述為“遠距離幽靈般的動作”——不僅控制了照射到樣品上的光的顏色和亮度,還控制了光的偏振。

Wang說:“我們的新技術有可能為許多不同領域的量子成像鋪平道路,包括生物醫(yī)學成像,甚至可能是遠程空間傳感”。他也是安德魯和佩吉·程醫(yī)學工程領導主席和醫(yī)學工程執(zhí)行官。

與波長和強度一樣,偏振是光的基本屬性,表示光波的電分量相對于波的一般傳播方向的方向。大多數(shù)光,包括太陽光,都是非偏振的,這意味著它的電磁波在各個方向上移動和傳播。

然而,被稱為偏振器的濾光器可用于產生具有特定偏振的光束。例如,垂直偏振器只允許垂直偏振的光子通過。那些具有水平偏振的光子(即光波的電分量相對于行進方向水平取向)將被阻擋。任何具有其他偏振角度(垂直和水平之間)的光將部分通過。結果是一束垂直偏振的光。

這就是偏振太陽鏡減少眩光的方法。它們使用垂直偏振化學涂層來阻擋被水平表面(如湖泊或雪地)反射而變成水平偏振的陽光。這意味著佩戴者只能觀察到垂直偏振光。

當光強或顏色的變化不足以給科學家提供某些物體的高質量圖像時,控制成像系統(tǒng)中光的偏振有時可以提供更多關于樣品的信息,并提供一種不同的方法來識別樣品與其背景之間的對比。檢測某些樣品引起的偏振變化也可以為研究人員提供有關這些材料的內部結構和行為的信息。

Wang的最新顯微鏡技術,由于糾纏而巧合地被稱為量子成像(ICE),利用糾纏的光子對獲得生物材料(包括較厚的樣品)的高分辨率圖像,并對具有科學家所說的雙折射特性的材料進行測量。

與大多數(shù)材料一樣,雙折射材料不會以相同的方式彎曲入射光波,而是根據(jù)光的偏振和傳播方向將這些波彎曲到不同的程度??茖W家研究的最常見的雙折射材料是方解石晶體。但生物材料,如纖維素、淀粉和許多類型的動物組織,包括膠原蛋白和軟骨,也是雙折射的。

如果將具有雙折射特性的樣品放置在兩個相互成90度角的偏振器之間,則穿過樣品的一些光線的偏振狀態(tài)將會改變,因此即使所有其他入射光都應該被兩個偏振器阻擋,這些光線也會穿過檢測器。檢測到的光線可以提供有關樣品結構的信息。例如,在材料科學中,科學家使用雙折射測量來更好地了解塑料中機械應力積聚的區(qū)域。

在Wang的ICE裝置中,光首先通過偏振器,然后通過一對特殊的硼酸鋇晶體,偶爾會產生糾纏的光子對;每百萬個穿過晶體的光子會產生一對糾纏的光子。從那里開始,兩個糾纏的光子將分支并跟隨系統(tǒng)的兩個臂中的一個:一個將直線前進,遵循所謂的閑散臂,而另一個將沿著一條更曲折的路徑,稱為信號臂,使光子穿過感興趣的對象。

wKgaomYVw_mAPNjIABUmZQ78dtM950.jpg

使用ICE對整條斑馬魚進行定量量子雙折射成像

最后,兩個光子在到達兩個探測器之前都要經過一個額外的偏振器,這兩個探測器記錄了被探測到的光子的到達時間。然而,這里發(fā)生了一種“幽靈般的”量子效應,因為光子的糾纏特性:空閑臂中的探測器可以作為信號臂上的虛擬“針孔”和“偏振選擇器”,立即影響入射到信號臂中物體的光子的位置和偏振。

Yide Zhang是發(fā)表在《科學進展》雜志上的新論文的主要作者,也是加州理工學院醫(yī)學工程博士后獎學金培訓生。Yide Zhang說:“在ICE裝置中,信號臂和閑散臂中的探測器分別起著‘真實’和‘虛擬’針孔的作用。這種雙針孔配置提高了信號臂中成像物體的空間分辨率。因此,ICE實現(xiàn)了比在信號臂中使用單個針孔的傳統(tǒng)成像更高的空間分辨率”。

該研究的合著者、加州理工學院醫(yī)學和電氣工程研究生Xin Tong補充道:“由于每個糾纏的光子對總是同時到達探測器,我們可以抑制隨機光子在圖像中引起的噪聲”。

為了通過經典顯微鏡裝置確定材料的雙折射特性,科學家通常會切換不同的輸入狀態(tài),分別用水平、垂直和對角線偏振光照射物體,然后用探測器測量相應的輸出狀態(tài)。目的是測量樣本的雙折射如何改變探測器在每種狀態(tài)下接收到的圖像。這些信息告訴科學家樣本的結構,并可以提供其他方法無法獲得的圖像。

由于量子糾纏允許成對的光子無論相距多遠都能連接在一起,Wang已經想象他的新系統(tǒng)如何用于在太空中進行雙折射測量。

考慮一種情況,即感興趣的東西,也許是星際介質,距離地球數(shù)光年。太空中的衛(wèi)星可以定位為可以使用ICE技術發(fā)射糾纏光子對,兩個地面站充當探測器。由于與衛(wèi)星的距離很遠,因此發(fā)送任何類型的信號來調整設備的源極化都是不切實際的。然而,由于糾纏,改變惰臂中的偏振狀態(tài)相當于在光束照射到物體之前改變光源的偏振。

Wang說:“使用量子技術,幾乎可以瞬間改變光子的偏振狀態(tài),無論它們在哪里,量子技術是未來。出于對科學的好奇心,我們需要探索這個方向?!?br />
審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 探測器
    +關注

    關注

    15

    文章

    2765

    瀏覽量

    75942
  • 偏振
    +關注

    關注

    0

    文章

    27

    瀏覽量

    12377
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    偏振鏡的原理

    鏡頭頻繁在工業(yè)領域中出現(xiàn)充當機器的視覺系統(tǒng),與人不同的是機器視覺在遇到復雜光線條件下無法自我調節(jié)消除干擾。這個時候就需要偏振輔助,它是一種特殊的濾光鏡,安裝在工業(yè)鏡頭上可以一定
    的頭像 發(fā)表于 01-30 16:30 ?669次閱讀
    <b class='flag-5'>偏振</b>鏡的原理

    應用探究|超越鬼成像(二):基于PPLN單晶體折返“無探測”量子成像

    在上篇文章《應用探究|超越鬼成像(一):基于PPKTP實現(xiàn)跨波段“無探測”量子成像》中,我們分享了傳統(tǒng)QIUP技術。而在此基礎上,一種基于單非線性晶體的折返光路設計也逐漸流行。來自倫敦帝國理工學院
    的頭像 發(fā)表于 01-15 11:28 ?207次閱讀
    應用探究|超越鬼<b class='flag-5'>成像</b>(二):基于PPLN單晶體折返“無探測”<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>成像</b>

    案例分享| PPLN驅動的寬帶量子合成器:實現(xiàn)超快壓縮光脈沖源的關鍵突破

    量子技術是英國和加拿大工業(yè)戰(zhàn)略的重要組成部分,有望徹底改變數(shù)字世界,擴展當前成像設備的能力,并利用量子計算解決復雜計算難題以促進新藥研發(fā)。寬帶量子合成器
    的頭像 發(fā)表于 11-27 17:11 ?1289次閱讀
    案例分享| PPLN驅動的寬帶<b class='flag-5'>量子</b>合成器:實現(xiàn)超快壓縮光脈沖源的關鍵突破

    量子成像:用qCMOS重新定義精度極限,單光子級探測進入新時代!

    引言 在量子科技飛速發(fā)展的今天,對光的探測能力,往往決定著我們探索未知的邊界。傳統(tǒng)CMOS相機在弱光環(huán)境下常顯得力不從心,而EMCCD雖靈敏度高,卻受限于噪聲與分辨率。直到qCMOS的出現(xiàn),科學成像
    的頭像 發(fā)表于 10-11 14:06 ?722次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>成像</b>:用qCMOS重新定義精度極限,單光子級探測進入新時代!

    Virtuallab Fusion應用:光柵的偏振分析

    分析器——光柵光學平臺中的一個強大工具,允許用戶計算不同偏振狀態(tài)下光柵級次的衍射效率,并提供額外選項研究波長和入射角的作用——以及傾斜光柵偏振效應的研究。 偏振分析器 此功能用例演
    發(fā)表于 06-16 08:50

    Macleod案例:Macleod中的偏振

    我們用偏振描述光波電場的方向。雖然是很復雜,但它的影響是完全明確和可計算的。圖1顯示了一個簡單的長波通濾波器在斜入射時的計算性能,其曲線標記為p-偏振、s-偏振和平均極化。這些名稱
    發(fā)表于 06-10 08:46

    如何提升科研級CCD相機成像信噪比?

    如何提升科研級CCD相機成像信噪比? 如果希望提升科研級CCD相機成像的信噪比,改善信號較弱時的成像質量,在相機選型、使用中我們要注意哪些因素呢?大致可以從以下6個方面
    的頭像 發(fā)表于 06-09 07:55 ?1208次閱讀
    如何提升科研級CCD相機<b class='flag-5'>成像</b>信噪比?

    VirtualLab Fusion應用:氧化硅膜層的可變角橢圓偏振光譜(VASE)分析

    的結果進行了比較。即使是厚度的微小變化,1埃的差異也高于普通橢圓偏振的分辨率(0.02°為?,0.1°為?*)。因此,即使是涂層中的亞納米變化也可以通過橢偏儀測量。 數(shù)值根據(jù)Woollam et
    發(fā)表于 06-05 08:46

    JCMsuite應用:孤立線柵

    計算散射場在上半空間的傅里葉變換。 在實驗中,遠場通常由成像的光學裝置收集。后處理光學成像允許描述一個通用光學成像系統(tǒng)。我們通過一個沒有像差的簡單2X放大工具
    發(fā)表于 05-30 08:48

    VirtualLab應用:亞波長結構偏振光柵的深入分析

    線柵偏振器 組件內部光場分析儀: FMM 演示了一種分析器,它允許計算通過光柵組件傳播的光場。為此目的,F(xiàn)MM是要采用不同形狀的周期結構。 利用傅里葉模態(tài)法(FMM,也稱為RCWA)分析了超稀疏介質納米線網格的偏振相關特性。
    發(fā)表于 05-26 08:45

    光學實驗教具應用:光的偏振實驗

    實驗概述 將自然光變成偏振光的器件稱為起偏器。用于檢驗偏振光的器件稱為檢偏器。一束自然光通過起偏器后,出射光光矢量的振動方向依賴于起偏器。起偏器和檢偏器允許通過的光矢量的方向是起偏器的透光軸。光通
    發(fā)表于 05-08 08:53

    VirtualLab Fusion應用:單軸晶體中的偏振轉換

    摘要 當線偏振光聚焦并通過單軸晶體傳播時,即使沿著光軸方向,不同的偏振分量之間也可能會發(fā)生復雜的轉換。這種現(xiàn)象可以應用于例如產生渦旋光。以方解石晶體為例,這個用例在VirtualLab Fusion
    發(fā)表于 04-29 08:48

    VirtualLab Fusion應用:亞波長結構偏振光柵的深入分析

    演示了一種分析器,它允許計算通過光柵組件傳播的光場。為此目的,F(xiàn)MM是要采用不同形狀的周期結構。 利用傅里葉模態(tài)法(FMM,也稱為RCWA)分析了超稀疏介質納米線網格的偏振相關特性。
    發(fā)表于 04-28 10:09

    VirtualLab Fusion應用:亞波長結構偏振光柵的深入分析

    線柵偏振器 組件內部光場分析儀: FMM 演示了一種分析器,它允許計算通過光柵組件傳播的光場。為此目的,F(xiàn)MM是要采用不同形狀的周期結構。 利用傅里葉模態(tài)法(FMM,也稱為RCWA)分析了超稀疏介質納米線網格的偏振相關特性。
    發(fā)表于 03-28 08:55

    西安光機所等最新研究拓展了超表面在偏振光學中的應用

    光學系統(tǒng)的實現(xiàn)提供了重要的解決方案?;诔砻娴?b class='flag-5'>偏振調控及復用研究受到了廣泛關注,已被應用于偏振探測、顯微成像量子態(tài)測量等領域。目前,超表面偏振
    的頭像 發(fā)表于 03-17 06:22 ?857次閱讀
    西安光機所等最新研究拓展了超表面在<b class='flag-5'>偏振</b>光學中的應用