采用空间结构量子探针的非相干成像
不连贯成像(包括荧光与吸收显微技术)常受弱信号和分辨率限制的制约——瑞利判据便是典型瓶颈。该研究团队探索了空间结构化量子探针结合空间模式解复用、光子计数等量子检测策略如何突破这些限制。研究者提出了一种基于双光束回波的新型成像协议,将涵盖吸收与荧光的广义不连贯成像模型映射至不同的被动成像通道,从而分别编码吸收与荧光特征。该方案实现了:(1)同步吸收与荧光成像;(2)直接应用被动成像领域的成熟结论,且均具备量子增强的测量灵敏度。值得注意的是,该协议还支持多分量位移场重建(如机械振子位置),可同时适用于常规与亚衍射成像,堪称通用量子成像模块。研究人员还分析了福克态在结构化空间模式基中的潜力,证明其理论上具有相当性能。尽管针对光学成像开发,该框架可广泛应用于量子光学显微术、声子/声学成像,以及利用机械振子阵列测绘随机力场、电磁场或电荷分布等领域。



