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Quantum Holographic Microscopy
DOI:10.1002/lpor.202401909.png)
摘要
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定量相位显微技术(QPM)被广泛研究用于成像透明样本,如细胞和组织。传统使用的QPM的灵敏度和分辨率本质上受环境噪声的限制。最近,量子相位显微技术已被提出。对其的研究取得了一些进展,并显示出比经典方法更多的优势,例如更强的鲁棒性和更高的对比度。然而,现有量子相位显微技术的相位分辨率仍然很低,通常局限于定性测量水平。这里,为了解决这些实际限制,我们将极化纠缠启用的量子全息技术引入显微系统,构建了一种新型量子相位显微技术,即量子全息显微技术。通过改进现有的量子全息方案,我们的显微系统可用于测量各种非生物相位样本和无需标记的生物样本。实验结果表明,相位分辨率比现有量子相位显微镜提高了一个数量级。此外,该系统具有良好的鲁棒性,即使在存在强经典噪声的情况下仍能获得清晰的图像。新构建的量子显微系统有望在工业生产、医学、生物研究等领域具有广泛的应用。
Keyword:
holography
microscopy
quantitative phase microscopy
quantum entanglement
期刊
L
IF:
10
论文数:
3.7K
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2.1W
机构
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引用论文
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