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La haute efficacité quantique du dispositif à charge couplée (CCD) en a fait la technologie d'imagerie de choix dans diverses applications. Cependant, dans des conditions de faible luminosité où peu de photons sont détectés de l'objet imagé, le CCD devient inapproprié car son bruit de lecture peut facilement étouffer le faible signal. Une solution envisagée à ce problème est le dispositif à charge couplée à multiplication d'électrons (EMCCD), qui amplifie stochastiquement le signal acquis pour noyer le bruit de lecture. Ici, nous développons la théorie pour calculer le contenu informationnel de Fisher du signal amplifié, qui est modélisé comme la sortie d'un processus de ramification. Plus précisément, des expressions d'information de Fisher sont obtenues pour un modèle d'amplification général et géométrique, ainsi que pour deux approximations du signal amplifié. Toutes les expressions concernent le scénario important d'un signal initial distribué selon une loi de Poisson, qui est caractéristique de processus physiques tels que la détection de photons. Pour faciliter l'étude de différents modèles de données, un "coefficient de bruit" est introduit, ce qui permet l'analyse et la comparaison de l'information de Fisher via une quantité scalaire. Nous appliquons nos résultats au problème d'estimation de la localisation d'une source ponctuelle à partir de son image, telle qu'observée à travers un microscope optique et détectée par un EMCCD.
Chao et al. (Jeu,) ont étudié cette question.