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波長の1/10の分解能ってのは, やっぱりスクイーズド光 [jsap.or.jp]を使っているのでしょうか? このぐらいだと, なんとか不確定原理をうまくあざむいているって感じで理解できるかどうかって境界線なのですが, 今回の物だと何が何やらというかんじですね.
ちなみに, こうした観測って量子力学的なトリックを使っているので, 古典的な物理学の範疇(今のところ液浸露光って段階)の半導体露光プロセスとは, 直接的な関係は無いと思ってよいのではないでしょうか.
スクイーズド状態は,共役な量のうち一方の分散を非常に押さえた状態と言うだけで,波としての性質からくる分解能の限界を上げられるわけではないんじゃないかと.#元々のばらつきからきていたぼやけは無くせますが.
今回の論文で言っている1/10ってのは,表面プラズモンなどの近接場を利用した測定のことです.まあ近接場は通常の伝播していく波のように波長で制限される分解能ってのは無くなってきますからね.
>半導体露光プロセスとは, 直接的な関係は無いと思ってよいのではないでしょうか.
露光技術そのものに関してはそうなんですが,例えば半導体ベースのオンチップ光送受信部分の光学応答の局所構造解析のようなものだとか,(今回は光学励起+構造解析ですが)伝導電子励起+構造解析を組み合わせた局所構造解析と言った形での利用ならあり得るのではないかと.
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
従来の値でも out of 理解 (スコア:1)
波長の1/10の分解能ってのは, やっぱりスクイーズド光 [jsap.or.jp]を使っているのでしょうか? このぐらいだと, なんとか不確定原理をうまくあざむいているって感じで理解できるかどうかって境界線なのですが, 今回の物だと何が何やらというかんじですね.
ちなみに, こうした観測って量子力学的なトリックを使っているので, 古典的な物理学の範疇(今のところ液浸露光って段階)の半導体露光プロセスとは, 直接的な関係は無いと思ってよいのではないでしょうか.
Re:従来の値でも out of 理解 (スコア:1)
スクイーズド状態は,共役な量のうち一方の分散を非常に押さえた状態と言うだけで,波としての性質からくる分解能の限界を上げられるわけではないんじゃないかと.
#元々のばらつきからきていたぼやけは無くせますが.
今回の論文で言っている1/10ってのは,表面プラズモンなどの近接場を利用した測定のことです.まあ近接場は通常の伝播していく波のように波長で制限される分解能ってのは無くなってきますからね.
>半導体露光プロセスとは, 直接的な関係は無いと思ってよいのではないでしょうか.
露光技術そのものに関してはそうなんですが,例えば半導体ベースのオンチップ光送受信部分の光学応答の局所構造解析のようなものだとか,(今回は光学励起+構造解析ですが)伝導電子励起+構造解析を組み合わせた局所構造解析と言った形での利用ならあり得るのではないかと.