91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

量子成像技術變得更快速、更小巧、更精確!

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2025-03-14 06:22 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

具有超薄非線性超表面的新型量子成像概念

科學家團隊在量子成像領域開辟了新前沿,他們利用納米級超表面生成具有無與倫比分辨率和可調諧性的糾纏光子對。這一突破消除了機械掃描的需求,使得超快速、緊湊的量子成像系統(tǒng)成為現(xiàn)實。其應用范圍從激光雷達到安全通信,將我們更接近現(xiàn)實世界的量子應用。

超表面技術革新量子成像

澳大利亞國立大學(ANU)和墨爾本大學(UoM)的ARC變革性超光學系統(tǒng)卓越中心(TMOS)的科學家們開發(fā)了一種突破性的量子成像技術。他們的方法利用超薄非線性超表面生成空間糾纏光子對,通過結合鬼成像和全光學掃描實現(xiàn)高分辨率圖像重建。這一突破標志著量子光學和成像技術的重大進步。

該研究發(fā)表在《eLight》上,解決了傳統(tǒng)量子成像的關鍵限制。傳統(tǒng)系統(tǒng)依賴笨重的非線性晶體,存在尺寸受限、發(fā)射角度狹窄和視野有限等問題,難以應用于現(xiàn)實場景。為克服這些挑戰(zhàn),TMOS團隊設計了一種集成薄鈮酸鋰膜的納米級二氧化硅超光柵。這種緊湊結構能高效生成糾纏光子對,同時為量子成像提供了高度可調諧和可擴展的平臺。

無需機械部件的創(chuàng)新光學掃描

研究的共同第一作者、TMOS博士研究生Jinliang Ren表示:“這項研究的關鍵創(chuàng)新在于能夠通過簡單地調節(jié)泵浦光束的波長來全光學地操控光子發(fā)射角度。這一獨特特性消除了機械掃描的需求,實現(xiàn)了一維無縫且精確的光學掃描,同時在另一維度保持廣泛的反相關光子發(fā)射。”

利用這些特性,研究人員成功將光學掃描與鬼成像結合,重建了二維物體。該方法在閑置路徑中使用簡單的一維探測器陣列,在信號路徑中使用桶探測器,大幅降低了硬件需求。

實驗驗證與卓越性能

研究人員通過重建紅外波長下的二維物體圖像,實驗驗證了該方法,并預測分辨率和視野將顯著提升。他們發(fā)現(xiàn),基于超表面的成像系統(tǒng)實現(xiàn)的分辨單元數(shù)量可超過傳統(tǒng)量子鬼成像系統(tǒng)四個數(shù)量級以上。這一卓越性能源于其不受傳統(tǒng)塊狀晶體中縱向相位匹配限制的影響。

超表面:量子成像的未來?

研究負責人Jinyong Ma博士強調了這一創(chuàng)新的潛在影響:“我們的工作展示了基于超表面的量子成像系統(tǒng)在現(xiàn)實應用中的首次實際潛力。其緊湊的設計和可調諧性使其成為自由空間應用的理想選擇,尤其是在尺寸、穩(wěn)定性和可擴展性至關重要的場景中。這項技術能夠集成到現(xiàn)代光子學系統(tǒng)中,為自由空間量子通信、目標跟蹤和傳感應用的進步鋪平道路?!贝送?,無需機械部件的光學掃描實現(xiàn)了超快速成像,這對于量子激光雷達和目標跟蹤等動態(tài)成像場景至關重要。

展望未來:提升光子對生成效率

研究人員正在探索進一步提高超表面光子對生成效率的方法。共同作者、前TMOS研究員、現(xiàn)任松山湖材料實驗室的Jihua Zhang博士表示:“我們正在研究具有更高非線性系數(shù)的新材料,并優(yōu)化超表面設計以實現(xiàn)泵浦、信號和閑置波長的三重共振,這可能會使光子對生成速率達到或超過傳統(tǒng)塊狀系統(tǒng)的水平。這一發(fā)展將顯著提高基于超表面的量子成像系統(tǒng)的速度、靈敏度和信噪比,使其更接近廣泛應用?!?/p>

超越成像:擴展量子技術的范圍

研究小組負責人Andrey Sukhorukov教授表示:“這項工作的意義不僅限于成像。依賴糾纏光子對的量子技術,如安全通信網(wǎng)絡、量子激光雷達和先進傳感系統(tǒng),都可以受益于非線性超表面實現(xiàn)的緊湊、高效光子對源。結合光學可調諧性、納米級集成和高分辨率成像,為廣泛的量子應用提供了一個多功能平臺?!?/p>

量子光學的新時代

這項研究標志著量子光學的重大里程碑,并凸顯了基于超表面技術的變革潛力。通過用可擴展的超薄結構取代笨重且剛性的光學元件,TMOS團隊為新一代量子成像和傳感設備奠定了基礎,這些設備比以往更加緊湊、高效且適應性強。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 量子
    +關注

    關注

    0

    文章

    502

    瀏覽量

    26494
  • 激光雷達
    +關注

    關注

    980

    文章

    4487

    瀏覽量

    196655
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    Samtec觀察 | 醫(yī)療成像技術的變革浪潮

    ? ?前 言 ? ??? 醫(yī)療成像系統(tǒng)正在經(jīng)歷一場 低調卻深刻的變革 。 短短數(shù)年間,各類成像設備 在實現(xiàn)高分辨率成像的同時,變得更快速、更
    的頭像 發(fā)表于 02-27 11:22 ?878次閱讀
    Samtec觀察 | 醫(yī)療<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術</b>的變革浪潮

    應用探究|超越鬼成像(二):基于PPLN單晶體折返“無探測”量子成像

    在上篇文章《應用探究|超越鬼成像(一):基于PPKTP實現(xiàn)跨波段“無探測”量子成像》中,我們分享了傳統(tǒng)QIUP技術。而在此基礎上,一種基于單非線性晶體的折返光路設計也逐漸流行。來自倫敦
    的頭像 發(fā)表于 01-15 11:28 ?216次閱讀
    應用探究|超越鬼<b class='flag-5'>成像</b>(二):基于PPLN單晶體折返“無探測”<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>成像</b>

    應用探究|超越鬼成像(一):基于PPKTP實現(xiàn)跨波段“無探測”量子成像

    2025年無疑是量子的盛會,不僅被聯(lián)合國大會和聯(lián)合國教科文組織正式定為“國際量子科學與技術年”(IYQ),今年的諾貝爾物理學獎也花落量子物理領域。當我們談到
    的頭像 發(fā)表于 12-30 11:11 ?512次閱讀
    應用探究|超越鬼<b class='flag-5'>成像</b>(一):基于PPKTP實現(xiàn)跨波段“無探測”<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>成像</b>

    案例分享| PPLN驅動的寬帶量子合成器:實現(xiàn)超快壓縮光脈沖源的關鍵突破

    量子技術是英國和加拿大工業(yè)戰(zhàn)略的重要組成部分,有望徹底改變數(shù)字世界,擴展當前成像設備的能力,并利用量子計算解決復雜計算難題以促進新藥研發(fā)。寬帶量子
    的頭像 發(fā)表于 11-27 17:11 ?1300次閱讀
    案例分享| PPLN驅動的寬帶<b class='flag-5'>量子</b>合成器:實現(xiàn)超快壓縮光脈沖源的關鍵突破

    三維成像技術:共聚焦成像vs光片成像的光學切片

    隨著科技的進步,多種顯微成像技術應運而生,其中共聚焦顯微鏡和光片顯微鏡因其優(yōu)異的光學切片能力備受關注,這兩類設備分別依托共聚焦成像與光片成像技術
    的頭像 發(fā)表于 10-28 18:04 ?885次閱讀
    三維<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術</b>:共聚焦<b class='flag-5'>成像</b>vs光片<b class='flag-5'>成像</b>的光學切片

    紅外熱成像機芯小巧機身承載精準測溫的紅外視覺核心

    在工業(yè)檢測、設備運維和安全監(jiān)控等領域,溫度常常是反映設備狀態(tài)的關鍵指標。通過感知熱量分布,我們能夠發(fā)現(xiàn)隱藏的故障隱患,防患于未然。紅外熱成像技術正是這樣一雙感知溫度的“眼睛”,而KC-2R06U-9
    的頭像 發(fā)表于 10-15 09:14 ?307次閱讀

    量子成像:用qCMOS重新定義精度極限,單光子級探測進入新時代!

    的范式被徹底顛覆。 然而,真正的量子突破,從來不是單一設備的勝利,而是整個系統(tǒng)的高度協(xié)同。今天,我們不僅要介紹qCMOS這一革命性的成像技術,也要向您展示:東方閃光可以為您提供從量子態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 10-11 14:06 ?733次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>成像</b>:用qCMOS重新定義精度極限,單光子級探測進入新時代!

    460萬英鎊!Delta.g獲得超額認購種子輪融資,以擴大量子傳感技術的規(guī)模

    國家安全戰(zhàn)略投資基金(NSSIF)及現(xiàn)有投資者SCVC跟投,標志著量子傳感技術從實驗室走向實際應用的關鍵突破。 ? ? 作為首批具備商業(yè)化潛力的量子技術之一,
    的頭像 發(fā)表于 09-29 18:43 ?420次閱讀
    460萬英鎊!Delta.g獲得超額認購種子輪融資,以擴大<b class='flag-5'>量子</b>傳感<b class='flag-5'>技術</b>的規(guī)模

    沙姆鏡頭:傾斜對焦 讓工業(yè)成像更精

    在眾多工業(yè)鏡頭中,沙姆鏡頭憑借其獨特的光學設計和功能,成為許多專業(yè)應用場景中不可或缺的工具。它通過傾斜功能幫助用戶更好地控制透視和景深,滿足高精度成像需求。核心原理沙姆鏡頭的核心原理基于沙姆定律
    的頭像 發(fā)表于 09-12 17:02 ?1121次閱讀
    沙姆鏡頭:傾斜對焦 讓工業(yè)<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>更精</b>準

    芯明天壓電物鏡定位器如何解鎖共聚焦顯微鏡的納米級成像潛能

    定位器的輔助,讓這種拆解變得更精準、更快速、更可靠,從細胞動態(tài)到材料缺陷,從基礎科研到工業(yè)檢測,它讓微觀探索的邊界不斷外擴。 (注:圖片源自于網(wǎng)絡) 一、共聚焦顯微成像:構建三維影像的
    的頭像 發(fā)表于 08-15 16:37 ?2046次閱讀
    芯明天壓電物鏡定位器如何解鎖共聚焦顯微鏡的納米級<b class='flag-5'>成像</b>潛能

    東進技術發(fā)布《后量子密碼技術白皮書(2025版)》

    6月26日,東進后量子密碼白皮書及Q系列新品發(fā)布會在深圳成功舉辦。會上,東進技術正式發(fā)布了《后量子密碼技術白皮書(2025版)》。該白皮書簡要回顧了后
    的頭像 發(fā)表于 07-02 10:38 ?1294次閱讀
    東進<b class='flag-5'>技術</b>發(fā)布《后<b class='flag-5'>量子</b>密碼<b class='flag-5'>技術</b>白皮書(2025版)》

    高光譜成像相機:表型技術在林業(yè)育種和精確林業(yè)的應用

    在林木育種和精確林業(yè)管理中,表型數(shù)據(jù)的精準獲取與分析是破解基因型-環(huán)境-表型互作關系的關鍵。傳統(tǒng)人工測量方式存在效率低、維度單一、破壞性強等局限,而高光譜成像技術憑借其多波段、高分辨率和非接觸式
    的頭像 發(fā)表于 05-28 10:43 ?648次閱讀

    VirtualLab Fusion:精確的物理和數(shù)值控制

    與精度工具 此用例介紹了速度與精度工具,該工具允許用戶自定義全局采樣參數(shù),將重點放在更快的仿真或更精確的仿真上。 傍軸假設工具 此用例介紹了傍軸假設工具,演示其選項并提供了如何使用它的工作流程。
    發(fā)表于 05-15 10:33

    德州儀器先進的電流和電壓檢測技術助力更精確電機控制 提升機器人精度

    機器人處理復雜任務的能力,同時加快轉矩響應速度,從而實現(xiàn)更平滑的類人型運動。 功能隔離式轉換器 讓機器人在更小的設計中實現(xiàn)更精確的電機控制,從而使它們更智能、更安全和更高效。 隨著低于 60V 的自主移動機器人和類人機器人等機器人承擔
    的頭像 發(fā)表于 03-28 11:05 ?1857次閱讀
    德州儀器先進的電流和電壓檢測<b class='flag-5'>技術</b>助力<b class='flag-5'>更精確</b>電機控制 提升機器人精度

    為什么紅外熱成像采用微測輻射熱計技術?

    紅外熱成像技術,作為現(xiàn)代非接觸式測溫與檢測的重要手段,其核心在于能夠準確、快速地捕捉并展示物體表面溫度分布的差異。在這一技術領域中,微測輻射熱計技術
    的頭像 發(fā)表于 03-19 15:49 ?1308次閱讀
    為什么紅外熱<b class='flag-5'>成像</b>采用微測輻射熱計<b class='flag-5'>技術</b>?