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(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

應(yīng)用探究|超越鬼成像(一):基于PPKTP實(shí)現(xiàn)跨波段“無(wú)探測(cè)”量子成像

上海昊量光電設(shè)備有限公司 ? 2025-12-30 11:11 ? 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

2025年無(wú)疑是量子的盛會(huì),不僅被聯(lián)合國(guó)大會(huì)和聯(lián)合國(guó)教科文組織正式定為“國(guó)際量子科學(xué)與技術(shù)年”(IYQ),今年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)也花落量子物理領(lǐng)域。當(dāng)我們談到量子力學(xué)和經(jīng)典力學(xué)中的區(qū)別,量子糾纏無(wú)疑是其中最具神秘色彩的之一,光子之間的超距作用即使是愛因斯坦也為之困惑。在量子糾纏中,粒子系統(tǒng)的整體狀態(tài)是明確的,但每個(gè)粒子沒有獨(dú)立的確定狀態(tài)。系統(tǒng)處于疊加態(tài)中,測(cè)量結(jié)果之間的關(guān)聯(lián)是確定的,而單個(gè)粒子的測(cè)量結(jié)果無(wú)法提前預(yù)測(cè)。在我們以前的文章中,我們分享了很多量子糾纏應(yīng)用于量子通信,而量子成像中,糾纏光子對(duì)同樣嶄露頭角,引發(fā)一場(chǎng)成像革命。


經(jīng)典成像&量子成像

在經(jīng)典成像中,通過經(jīng)典光源直接照射對(duì)象并測(cè)量光強(qiáng)的分布來成像。而在量子成像中,則以非經(jīng)典光源,通過符合測(cè)量技術(shù)等量子成像技術(shù)來獲取圖像。例如通過糾纏光子對(duì)實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)成像(如右圖所示),或者使用壓縮光構(gòu)建極低噪聲的量子增強(qiáng)顯微鏡。

44e23a6c-e52d-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png典型的經(jīng)典成像與量子成像的比較

在這里我們簡(jiǎn)單介紹兩種基于量子關(guān)聯(lián)成像的技術(shù),關(guān)鍵在于穩(wěn)定、高效地產(chǎn)生糾纏光子對(duì)。目前,通過周期性極化晶體(例如PPLN、PPKTP)的非線性過程是主流方案,特別是自發(fā)參量下轉(zhuǎn)換(SPDC)。通過將泵浦激光照射到晶體上,由參量下轉(zhuǎn)換產(chǎn)生糾纏光子對(duì),而不同的相位匹配方式,可以獲得不同偏振、走離角、波長(zhǎng)等特性的糾纏光子對(duì),滿足不同的應(yīng)用需求。


量子鬼成像QGI

44f81d14-e52d-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

鬼成像是大名鼎鼎的相關(guān)成像的一種,分為經(jīng)典鬼成像GI和量子鬼成像QGI。雖然都能夠借助關(guān)聯(lián)性,實(shí)現(xiàn)“離物成像”,但借助糾纏光子對(duì)的量子鬼成像,具有更強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性,能夠?qū)崿F(xiàn)更快成像、更高抗干擾能力,可突破傳統(tǒng)分辨率極限。照明光路通過非線性晶體SPDC作用分為信號(hào)光和閑頻光,其中一路接觸物體后(通常是信號(hào)光),被低分辨率桶探測(cè)器(Bucket detector)采集;另一路不接觸物體(通常是閑頻光),直接由高空間分辨率探測(cè)器ICCD相機(jī)采集。當(dāng)信號(hào)光子和閑頻光子在同一時(shí)間窗口內(nèi)被采集到時(shí),記錄為符合計(jì)數(shù),并保存閑頻光子的空間位置信息。通過對(duì)這兩路的數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)計(jì)算,即可重構(gòu)成像。使用無(wú)需空間分辨能力的桶探測(cè)器可以大幅度降低探測(cè)器成本,而另一路上,由于糾纏光子對(duì)的強(qiáng)關(guān)聯(lián)性,即使信號(hào)光受到環(huán)境噪聲(如散射或吸收)干擾,閑頻光子的空間信息仍可通過符合計(jì)數(shù)重建高質(zhì)量圖像,從而實(shí)現(xiàn)鬼成像極高的抗干擾性。


未探測(cè)光子的量子成像QIUP

未探測(cè)光子的量子成像QIUP是在鬼成像基礎(chǔ)上的衍生的一種量子關(guān)聯(lián)成像技術(shù),同樣借助SPDC產(chǎn)生的量子糾纏對(duì)來實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)“離物成像”。但QIUP的核心特點(diǎn)在于成像過程中和物體交互的光子將完全不被探測(cè),而探測(cè)另一束未與物體交互的光子,并借助量子干涉來進(jìn)行成像。典型的裝置會(huì)涉及到兩個(gè)非線性晶體作為產(chǎn)生糾纏光子對(duì)的核心元件,其選擇與光路設(shè)計(jì),直接決定了QIUP系統(tǒng)的性能與特點(diǎn)。本文將首先解析基于PPKTP晶體構(gòu)建的典型QIUP系統(tǒng),因PPKTP高轉(zhuǎn)換效率與對(duì)泵浦功率的良好耐受性,保證了該成像系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

在“Quantum Imaging with Undetected Photons.”這篇量子成像與未探測(cè)光子領(lǐng)域的開創(chuàng)性文獻(xiàn)中,明確指出使用的是Type-0相位匹配的PPKTP晶體,極化周期為9.675μm,由532 nm泵浦光SPDC產(chǎn)生810 nm和1550 nm的非簡(jiǎn)并、共線糾纏光子對(duì)。期間晶體的溫度由溫控精確調(diào)控,以滿足相位匹配條件。下面讓我們來看一下QIUP的基本原理。

450abd02-e52d-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

泵浦激光通過分束器PBS分束后,其中一束泵浦光(透射)經(jīng)過NL1PPKTP,發(fā)生非簡(jiǎn)并SPDC,產(chǎn)生信號(hào)光閑頻光。帶有來自物體O的振幅和相位信息的閑頻光在二向色鏡D2處反射,與從PBS反射的另一束泵浦光共線對(duì)齊,該泵浦光隨后與NL2PPKTP相互作用,使NL2產(chǎn)生的閑頻光與來自NL1的閑頻光在空間模式上完全對(duì)齊,這使下轉(zhuǎn)換源變得不可知。由于兩個(gè)閑頻光路徑的不可區(qū)分性,讓系統(tǒng)無(wú)法判斷參與干涉的糾纏光子對(duì)究竟是來自第一塊PPKTP晶體還是第二塊,使得兩個(gè)信號(hào)光在分束器BS處能夠發(fā)生量子干涉,信號(hào)光在BS處的干涉揭示了物體O的閑頻光傳輸特性。在這個(gè)過程中,和物體相互作用的NL1閑頻光始終未被被直接探測(cè)。

*注,圖中以及文字中的顏色僅方便識(shí)別,并非代表激光波長(zhǎng)。

通過以上光路,把1550nm光束照射的物體信息完整的傳遞到810nm干涉條紋中。這將在最終硅基相機(jī)EMCCD的探測(cè)中排除熱噪聲的影響,提高了靈敏度與信噪比。相比于量子鬼成像,QIUP無(wú)需依賴于雙光子符合計(jì)數(shù),僅通過單光子計(jì)數(shù)即可,提高了成像速度。此外光源與探測(cè)的波長(zhǎng)允許靈活調(diào)諧,擴(kuò)展了成像的應(yīng)用范圍。


強(qiáng)度&相位成像

憑借量子干涉對(duì)于路徑不可區(qū)分性的敏感,任何路徑差異都會(huì)直接調(diào)制可見度或者相位,因此QIUP又可以實(shí)現(xiàn)強(qiáng)度成像以及相位成像。

強(qiáng)度成像:依賴于物體對(duì)光子的吸收或阻擋。那些物體阻擋了閑頻光的區(qū)域,破壞了干涉條件,因此不會(huì)產(chǎn)生干涉條紋。干涉條紋的可見度直接反映了物體的透射率分布。

45290b72-e52d-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

相位成像:依賴于物體對(duì)光子的相位調(diào)制。適用于那些透明物體,并且具有折射率或者厚度變化。閑頻光穿過這些物體時(shí)會(huì)引入相位延遲,該相位變化通過量子干涉?zhèn)鬟f給信號(hào)光子。

454c5ec4-e52d-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png本文中借助PPKTP產(chǎn)生糾纏光子對(duì)的量子鬼成像QIUP方案,實(shí)現(xiàn)跨波段、未探測(cè)光子成像。它使得該成像系統(tǒng)在紅外光譜、生物醫(yī)學(xué)檢測(cè)和材料分析等領(lǐng)域,展現(xiàn)出突破傳統(tǒng)成像限制的巨大應(yīng)用潛力。在下一篇中,我們將看到,以類似的QIUP原理,如何通過采用Covesion PPLN晶體并創(chuàng)新性地設(shè)計(jì)‘單晶體折返光路’,在保持核心成像能力的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)集成度上的重要突破。

英國(guó)Covesion有限公司是一家擁有超過20年經(jīng)驗(yàn)的公司,提供300nm~5000nm全波段波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品解決方案,專注于高效 MgO:PPLN / PPKTP 晶體與波導(dǎo)的研究、開發(fā)和制造。此外,Covesion還提供定制晶體服務(wù),包括整個(gè)周期結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、掩膜設(shè)計(jì)、晶體極化、切塊、拋光和鍍膜增透,以滿足特定波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換需求。

上海昊量光電設(shè)備有限公司作為英國(guó)Covesion在中國(guó)地區(qū)的獨(dú)家授權(quán)代理商,負(fù)責(zé)其所有產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的銷售、服務(wù),以及售后技術(shù)支持等。

參考文獻(xiàn)

Tong, Xin, Yide ide Zhang, and Lihong ihong V. Wang. "Enhancing Optical Microscopy with Quantum Entanglement." Optics and Photonics News 35.11 (2024): 32-39.

Lemos, Gabriela Barreto. “Quantum Imaging with Undetected Photons.” SlideServe, 27 OCT. 2015.

Lemos, Gabriela Barreto, et al. "Quantum imaging with undetected photons." Nature 512.7515 (2014): 409-412.

Pearce, Emma, et al. "Practical quantum imaging with undetected photons." Optics Continuum 2.11 (2023): 2386-2397.

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 量子
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    500

    瀏覽量

    26472
  • 光子
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    120

    瀏覽量

    15310
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(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    應(yīng)用探究|超越成像(二):基于PPLN單晶體折返“無(wú)探測(cè)量子成像

    在上篇文章《應(yīng)用探究|超越成像):基于PPKTP實(shí)現(xiàn)
    的頭像 發(fā)表于 01-15 11:28 ?176次閱讀
    應(yīng)用<b class='flag-5'>探究</b>|<b class='flag-5'>超越</b><b class='flag-5'>鬼</b><b class='flag-5'>成像</b>(二):基于PPLN單晶體折返“<b class='flag-5'>無(wú)</b><b class='flag-5'>探測(cè)</b>”<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>成像</b>

    紫外反射成像的應(yīng)用

    越來越經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,并且具備許多此前被忽視的有趣應(yīng)用價(jià)值,而且現(xiàn)在也有能夠覆蓋從 200 納米到 400 納米紫外波段的數(shù)字傳感器可供使用。 反射式紫外成像成像領(lǐng)域中是個(gè)頗為神秘的領(lǐng)域
    的頭像 發(fā)表于 11-28 07:35 ?198次閱讀
    紫外反射<b class='flag-5'>成像</b>的應(yīng)用

    光學(xué)氣體成像(OGI)探測(cè)器應(yīng)用場(chǎng)景有哪些?

    光學(xué)氣體成像(OGI)探測(cè)器依托先進(jìn)的紅外熱成像技術(shù),能夠精準(zhǔn)捕捉氣體分子在特定紅外波段的吸收特征,將原本難以察覺的氣體泄漏轉(zhuǎn)化為清晰可見的熱成像
    的頭像 發(fā)表于 11-07 13:32 ?414次閱讀
    光學(xué)氣體<b class='flag-5'>成像</b>(OGI)<b class='flag-5'>探測(cè)</b>器應(yīng)用場(chǎng)景有哪些?

    氧化釩探測(cè)器:無(wú)人機(jī)吊艙紅外熱成像系統(tǒng)的革新之選

    制冷探測(cè)器憑借其突破性技術(shù),正在重新定義無(wú)人機(jī)吊艙的熱成像能力邊界。 、氧化釩材料:非制冷探測(cè)器的性能躍升 傳統(tǒng)熱成像
    的頭像 發(fā)表于 11-06 09:33 ?722次閱讀

    什么是光學(xué)氣體成像(OGI)探測(cè)

    光學(xué)氣體成像(OGI)是種基于紅外熱成像原理,捕捉目標(biāo)氣體在特定紅外波段的吸收特征,將肉眼不可見的氣體泄漏轉(zhuǎn)化為直觀熱成像畫面的技術(shù)。它可
    的頭像 發(fā)表于 11-05 09:44 ?921次閱讀
    什么是光學(xué)氣體<b class='flag-5'>成像</b>(OGI)<b class='flag-5'>探測(cè)</b>器

    三維成像技術(shù):共聚焦成像vs光片成像的光學(xué)切片

    隨著科技的進(jìn)步,多種顯微成像技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,其中共聚焦顯微鏡和光片顯微鏡因其優(yōu)異的光學(xué)切片能力備受關(guān)注,這兩類設(shè)備分別依托共聚焦成像與光片成像技術(shù)實(shí)現(xiàn)切片功能,且在
    的頭像 發(fā)表于 10-28 18:04 ?856次閱讀
    三維<b class='flag-5'>成像</b>技術(shù):共聚焦<b class='flag-5'>成像</b>vs光片<b class='flag-5'>成像</b>的光學(xué)切片

    量子成像:用qCMOS重新定義精度極限,單光子級(jí)探測(cè)進(jìn)入新時(shí)代!

    的范式被徹底顛覆。 然而,真正的量子突破,從來不是單設(shè)備的勝利,而是整個(gè)系統(tǒng)的高度協(xié)同。今天,我們不僅要介紹qCMOS這革命性的成像技術(shù),也要向您展示:東方閃光可以為您提供從
    的頭像 發(fā)表于 10-11 14:06 ?704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(jí)<b class='flag-5'>探測(cè)</b>進(jìn)入新時(shí)代!

    PPKTP晶體在波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換中的特性分析與應(yīng)用選擇

    波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換技術(shù)在激光系統(tǒng)、量子光學(xué)和光譜分析等領(lǐng)域具有重要作用,其核心是通過非線性光學(xué)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)高效、靈活的波段調(diào)諧。在眾多非線性晶體中,周期極化磷酸氧鈦鉀(PPKTP)以其高損傷閾值和可
    的頭像 發(fā)表于 09-29 17:36 ?869次閱讀
    <b class='flag-5'>PPKTP</b>晶體在波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換中的特性分析與應(yīng)用選擇

    高光譜成像的照明源有哪些?

    高光譜成像(Hyperspectral Imaging)是種結(jié)合光譜分析與成像技術(shù)的多維度數(shù)據(jù)采集方法,能夠獲取目標(biāo)物體在連續(xù)窄波段范圍內(nèi)的光譜空間信息。 照明源 (光源)作為高光譜
    的頭像 發(fā)表于 09-17 10:14 ?690次閱讀
    高光譜<b class='flag-5'>成像</b>的照明源有哪些?

    什么是快照式光譜成像相機(jī)?

    、什么是快照式光譜成像? 快照式光譜成像(Snapshot Hyperspectral Imaging)是種在單次曝光中同時(shí)獲取目標(biāo)場(chǎng)景的空間信息和光譜信息的技術(shù)。與傳統(tǒng)逐幀掃描的
    的頭像 發(fā)表于 09-12 11:35 ?683次閱讀
    什么是快照式光譜<b class='flag-5'>成像</b>相機(jī)?

    高靈敏度氧化釩非制冷探測(cè)器熱成像機(jī)芯

    成像技術(shù)在現(xiàn)代生活中發(fā)揮著越來越重要的作用。高靈敏度氧化釩非制冷探測(cè)器KC-2R02U-15熱成像機(jī)芯正是這領(lǐng)域的項(xiàng)先進(jìn)產(chǎn)品。它采用氧
    的頭像 發(fā)表于 09-04 10:13 ?731次閱讀

    如何提升科研級(jí)CCD相機(jī)成像信噪比?

    的素質(zhì),像素尺寸,制冷與暗電流,量子效率,讀出噪聲(R)。 影響科研級(jí)CCD相機(jī)信噪比的因素(1)——曝光時(shí)間 無(wú)論是從大家日常的理解還是從信噪比公式中,我們都很容易得出曝光時(shí)間(t)越長(zhǎng),信噪比越高的結(jié)論。 然而,曝光時(shí)間長(zhǎng)了,幀速就無(wú)
    的頭像 發(fā)表于 06-09 07:55 ?1176次閱讀
    如何提升科研級(jí)CCD相機(jī)<b class='flag-5'>成像</b>信噪比?

    X射線成像系統(tǒng):Kirkpatrick-Baez鏡和單光柵干涉儀

    在如醫(yī)療成像和工業(yè)檢查等廣泛的應(yīng)用中,X射線成像種有價(jià)值的工具。在VirtualLab Fusion中,我們已經(jīng)成功地實(shí)現(xiàn)了幾個(gè)著名的X射線成像
    發(fā)表于 03-21 09:22

    VirtualLab Fusion應(yīng)用:用于X射線成像的單光柵干涉儀

    摘要 X射線成像通?;赥albot效應(yīng)和光柵的自成像。 在N. Morimoto等人的工作之后,我們選擇了三種類型的相位光柵,分別是交叉形,棋盤形和網(wǎng)格形圖案。 本案例中,光柵被用于單光柵干涉儀中
    發(fā)表于 03-21 09:12

    智能光學(xué)計(jì)算成像技術(shù)與應(yīng)用

    智能光學(xué)計(jì)算成像個(gè)將人工智能(AI)與光學(xué)成像技術(shù)相結(jié)合的前沿領(lǐng)域,它通過深度學(xué)習(xí)、光學(xué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、超表面光學(xué)(metaphotonics)、全息技術(shù)和量子光學(xué)等技術(shù),推動(dòng)光學(xué)
    的頭像 發(fā)表于 03-07 17:18 ?1521次閱讀
    智能光學(xué)計(jì)算<b class='flag-5'>成像</b>技術(shù)與應(yīng)用