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Enregistrement W3000326939 · doi:10.1088/1361-6455/ab69a8

Roadmap on quantum light spectroscopy

2020· article· en· W3000326939 sur OpenAlexaff
Shaul Mukamel, Matthias Freyberger, Wolfgang P. Schleich, Marco Bellini, Alessandro Zavatta, Gerd Leuchs, Christine Silberhorn, Robert W. Boyd, L. L. Sánchez-Soto, André Stefanov, Marco Barbieri, Anna V. Paterova, Leonid A. Krivitsky, S. Shwartz, Kenji Tamasaku, Konstantin E. Dorfman, Frank Schlawin, Vahid Sandoghdar, Michael G. Raymer, Andrew H. Marcus, Oleg Varnavski, Theodore Goodson, Zhi‐Yuan Zhou, Bao‐Sen Shi, Shahaf Asban, Marlan O. Scully, G. S. Agarwal, Tao Peng, Alexei V. Sokolov, Zhedong Zhang, M. Suhail Zubairy, Ivan A. Vartanyants, Elena del Valle, Fabrice P. Laussy

Notice bibliographique

RevueJournal of Physics B Atomic Molecular and Optical Physics · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueQuantum Information and Cryptography
Établissements canadiensMax Planck - University of Ottawa Centre for Extreme and Quantum Photonics
Organismes subventionnairesDivision of ChemistryOffice of Naval ResearchOverseas Expertise Introduction Project for Discipline InnovationCollege of Agriculture and Life Sciences, Texas A and M UniversityHagler Institute for Advanced Study, Texas A&M UniversityOffice of ScienceBasic Energy SciencesKing Abdulaziz City for Science and TechnologyMax-Planck-GesellschaftNational Natural Science Foundation of ChinaU.S. Department of EnergyEuropean CommissionRussian Science FoundationAir Force Office of Scientific ResearchTexas A and M UniversityTexas AgriLife ResearchJohn Templeton FoundationSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungChemical Sciences, Geosciences, and Biosciences DivisionNational Science Foundation
Mots-clésSpectroscopyPhysicsQuantum mechanics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Conventional spectroscopy uses classical light to detect matter properties through the variation of its response with frequencies or time delays. Quantum light opens up new avenues for spectroscopy by utilizing parameters of the quantum state of light as novel control knobs and through the variation of photon statistics by coupling to matter. This Roadmap article focuses on using quantum light as a powerful sensing and spectroscopic tool to reveal novel information about complex molecules that is not accessible by classical light. It aims at bridging the quantum optics and spectroscopy communities which normally have opposite goals: manipulating complex light states with simple matter e.g. qubits versus studying complex molecules with simple classical light, respectively. Articles cover advances in the generation and manipulation of state-of-the-art quantum light sources along with applications to sensing, spectroscopy, imaging and interferometry.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,886
Score d'incertitude au seuil0,601

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,010
Tête enseignante GPT0,231
Écart entre enseignants0,221 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations174
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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