0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

科学家利用纠缠光子,成功实现量子成像技术

独爱72H 来源:博科园 作者:博科园 2020-04-05 23:18 次阅读

(文章来源:博科园)
纠缠光子也可以用来改进成像和测量技术,弗劳恩霍夫应用光学和精密工程研究所的科学家,开发了一种量子成像解决方案,可以利用极端的光谱范围和较少的光,促进对组织样本的高度详细观察。虽然光学分析技术(如显微镜和光谱学)在可见光波长范围内非常有效,但在红外或太赫兹范围内很快就达到了极限,然而,这正是有价值的信息隐藏的地方。

例如,蛋白质、脂质和其他生化成分等生物物质可以根据它们特有的分子振动来区分。这些振动是由中红外到太赫兹范围内的光激发,用传统的测量技术很难检测到。来自Fraunhofer IOF的量子研究员Markus Grfe博士说:如果能够捕捉或诱导这些运动,就有可能确切地看到某些蛋白质、脂质和其他物质是如何在细胞样本中分布的。例如,某些类型的癌症具有特定蛋白质浓度或表达。

这将意味着可以更有效地检测和治疗这种疾病,更精确地了解生物物质的分布,也可能带来药物研究的重大进展。但是,如何才能使来自这些极端波长范围的信息变得可见呢?光子纠缠的量子力学效应,正在帮助研究人员利用不同波长的孪生光束。在干涉装置中,激光束穿过非线性晶体,在晶体中产生两束纠缠光束。根据晶体性质的不同,这两束光束可以有非常不同的波长,但是由于纠缠,它们仍然是相互连接的。

因此,当不可见红外范围内的一束光子,被发送到物体进行照明和相互作用时,它在可见光光谱中的双子束被相机捕获。由于纠缠的光粒子携带相同信息,即使到达相机的光从未与实际物体相互作用,也会产生图像。看得见的“双胞胎”本质上提供了对看不见双胞胎正在发生事情的洞察。同样的原理也可以用在紫外光谱范围内:紫外光很容易损伤细胞,所以活的样品对这种光非常敏感。

这极大地限制了可用于研究例如持续数小时或更长时间的细胞过程时间,由于在量子成像过程中较少的光线和较小的辐射剂量穿透组织细胞,因此可以在不破坏它们的情况下,以高分辨率对它们进行更长时间的观察和分析。研究能够证明整个复杂的过程可以以一种坚固、微型和便携的方式进行。研究人员目前正在努力使该系统更加微型,将其缩小到鞋盒大小,并进一步提高其分辨率。

例如,研究人员希望实现的下一步是量子扫描显微镜,它将被用来扫描,而不是用广域相机捕捉图像,类似于激光扫描显微镜。这将产生更高的分辨率,低于1微米,从而能够更详细地检查单个细胞内的结构,希望看到量子成像作为一项基本技术集成到现有显微镜系统中,从而降低行业用户的门槛。研究汇集了应用光学和精密工程IOF研究所、物理测量技术IPM、微电子电路和系统IMS、工业数学ITWM、光电子、系统技术和图像曝光IOSB以及激光技术ILT的量子光学专业知识。
(责任编辑:fqj)

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 成像技术
    +关注

    关注

    4

    文章

    265

    浏览量

    31288
  • 光子纠缠
    +关注

    关注

    0

    文章

    4

    浏览量

    1624
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    使用光子纠缠的自适应光学成像

    实验装置 研究人员表示,量子物理学的独特特性可以帮助解决一个长期存在的问题,即阻止显微镜在最小尺度上产生更清晰的图像。这一突破利用光子纠缠创造了一种校正显微镜图像失真的新方法,可以改善组织样本的经典
    的头像 发表于 04-23 06:33 69次阅读
    使用<b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>纠缠</b>的自适应光学<b class='flag-5'>成像</b>

    利用偏振来改善量子成像

    实验设置和SSN信号检索 量子成像是一个不断发展的领域,它利用光粒子或光子在特殊情况下连接或纠缠的反直觉和“怪异”能力。无论这两个
    的头像 发表于 04-10 06:40 60次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b>偏振来改善<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>成像</b>

    利用激光技术揭示了量子材料隐藏的特性

    某些材料具有被隐藏起来的理想特性,就像用手电筒在黑暗中照明一样,科学家可以用光来揭示这些特性。研究人员开发出一种先进的光学技术利用光来揭示量子材料 Ta2NiSe5 (TNS) 的隐
    的头像 发表于 03-21 06:35 123次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b>激光<b class='flag-5'>技术</b>揭示了<b class='flag-5'>量子</b>材料隐藏的特性

    量子

    可以模拟原子和分子之间的相互作用,帮助科学家设计新材料、药物,甚至加速新材料的发现过程。这将有助于推动科学研究的进展,加快新技术的开发。 总的来说,量子计算机的梦想是通过
    发表于 03-13 18:18

    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 了解量子叠加原理

    逻辑门,但是它们可以操作叠加态和纠缠态。 量子计算机的计算能力主要来自于量子比特的叠加特性,通过操纵量子比特的叠加态,量子计算机可以同时进行
    发表于 03-13 17:19

    基于光子纠缠的自适应光学成像技术应用

    对引导星的依赖给显微镜成像细胞和组织等不含亮点的样本带来了问题。科学家利用图像处理算法开发了无引导星的自适应光学系统,但这些系统可能会因结构复杂的样本而失效。
    发表于 03-11 11:29 112次阅读
    基于<b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>纠缠</b>的自适应光学<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>应用

    首次实现按需分子之间的纠缠

    量子信息处理需要量子纠缠的受控产生和操纵。尽管各种原子、光子和超导平台上已经实现纠缠,但控制分
    的头像 发表于 12-20 11:26 191次阅读
    首次<b class='flag-5'>实现</b>按需分子之间的<b class='flag-5'>纠缠</b>

    光子量子纠缠实现快速可视化

      加拿大渥太华大学与意大利罗马第一大学的科学家展示了一种新技术,可实时可视化两个纠缠光子(构成光的基本粒子)的波函数。这一成果有望加速量子
    的头像 发表于 12-01 10:34 182次阅读

    中国科学家成功研制“九章三号” 255个光子量子计算原型机

           中国科学家再立新功,中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程
    的头像 发表于 10-11 17:06 961次阅读

    华为辟谣3.2万名科学家移籍

    华为辟谣3.2万名科学家移籍 对于近期网络传言的华为3.2万名科学家移籍华为方面表示,造谣者毫无根据、无中生有。 华为辟谣3.2万名科学家移籍以及其他的一些网络传言,比如“华为孟晚舟宣布23万亿
    的头像 发表于 08-22 16:51 1004次阅读
    华为辟谣3.2万名<b class='flag-5'>科学家</b>移籍

    纳米级量子传感器实现高清成像

    日本东京大学科学家利用六方氮化硼二维层中的硼空位,首次完成了在纳米级排列量子传感器的精细任务,从而能够检测磁场中的极小变化,实现了高分辨率磁场成像
    发表于 06-28 09:23 180次阅读
    纳米级<b class='flag-5'>量子</b>传感器<b class='flag-5'>实现</b>高清<b class='flag-5'>成像</b>

    纳米级量子传感器实现高分辨率磁场成像

    日本东京大学科学家利用六方氮化硼二维层中的硼空位,首次完成了在纳米级排列量子传感器的精细任务,从而能够检测磁场中的极小变化,实现了高分辨率磁场成像
    发表于 06-18 09:22 231次阅读
    纳米级<b class='flag-5'>量子</b>传感器<b class='flag-5'>实现</b>高分辨率磁场<b class='flag-5'>成像</b>

    日本东京大学科学家首次完成纳米级排列量子传感器的精细任务

      近日,日本东京大学科学家利用六方氮化硼二维层中的硼空位,首次完成了在纳米级排列量子传感器的精细任务,从而能够检测磁场中的极小变化,实现了高分辨率磁场
    的头像 发表于 06-17 10:13 367次阅读
    日本东京大学<b class='flag-5'>科学家</b>首次完成纳米级排列<b class='flag-5'>量子</b>传感器的精细任务

    滨松科研级相机量子领域应用案例:量子关联成像

      量子关联成像,是基于双光子复合探测恢复待测物体空间信息的一种新型成像技术,其物质基础是纠缠
    的头像 发表于 06-15 06:50 296次阅读
    滨松科研级相机<b class='flag-5'>量子</b>领域应用案例:<b class='flag-5'>量子</b>关联<b class='flag-5'>成像</b>

    #中国科学家成功将光储存1小时这次真的厉害了,量子通信大有前景!

    量子量子通信
    jf_97106930
    发布于 :2023年05月20日 09:29:06