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知道可以利用量子關聯(quantum correlations)從用于光學測量的每個光子中提取更多信息。這使得我們不再需要糾結于信噪比和光強之間的平衡。實際上,出于這個原因,量子關聯已經是提高激光干涉引力波探測器性能的常用手段。靈敏度提高的重要性促使人們將量子關聯照明引入顯微鏡領域。量子關聯也被用于紅外光譜成像和光學相干層析的照明。然而,所有先前的實驗使用的光強度比通常會出現生物物理損傷的光強度低 12 個數量級以上,并且遠低于精密顯微鏡中通常使用的強度。因此,它們沒有提供絕對的靈敏度優勢(在沒有量子關聯的情況下,使用更高的光功率可以實現更高的靈敏度)。由于用于產生量子關聯的方法的局限性、且量 ...
量子關聯成像,或稱鬼成像 (Ghost imaging, GI) 是一種特殊的非直接成像方式,利用光場的二階乃至高階關聯性質,間接重構出圖像。鬼成像的突出特性是能夠“離物成像”:不同于普通成像中照明光場經成像物體后直接由面陣探測采集的方式,鬼成像將照明光場分為兩路,一路經過物體后用沒有空間分辨率的桶探測器收集,另一路不與物體接觸,直接由面陣探測器采集,兩路測量結果再經關聯計算重構出物體圖像。由于這兩路結果中的任一路都無法單獨重構圖像,而關聯后就能得到正確結果,這種出人意料的成像方式因之得名“鬼成像”。 ...
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