新的量子光子學(xué)技術(shù)可創(chuàng)建更好的全息圖
通過(guò)記錄和重建包含單個(gè)光粒子的微弱光束,一項(xiàng)新技術(shù)打開(kāi)了遠(yuǎn)程物體全息成像的大門(mén)。
通過(guò)記錄和重建包含單個(gè)光粒子的微弱光束,一項(xiàng)新技術(shù)打開(kāi)了遠(yuǎn)程物體全息成像的大門(mén)。 來(lái)自渥太華大學(xué)、加拿大國(guó)家研究委員會(huì)(NRC)和倫敦帝國(guó)理工學(xué)院的研究人員已經(jīng)開(kāi)發(fā)出一種新的量子啟發(fā)技術(shù)來(lái)進(jìn)行全息攝影,使用激光渲染三維圖像,就像在《星際迷航》和《星球大戰(zhàn)》中一樣。 在渥太華理學(xué)院物理系兼職教授Benjamin Sussman博士的帶領(lǐng)下,研究人員在渥太華NRC極端光子學(xué)聯(lián)合中心合作,開(kāi)發(fā)了一種開(kāi)創(chuàng)性的量子全息技術(shù)。他們的目標(biāo)是記錄和重建極其微弱的光束,這些光束僅由一種被稱為光子的光粒子組成。 實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)裝置 他們的研究成果有可能徹底改變3D場(chǎng)景重建,并在不同領(lǐng)域解鎖大量應(yīng)用程序。 準(zhǔn)確地重建三維場(chǎng)景一直是成像領(lǐng)域的目標(biāo)。從自動(dòng)駕駛汽車到增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的應(yīng)用都依賴于這一領(lǐng)域的進(jìn)步。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人Sussman說(shuō):“我們團(tuán)隊(duì)引入的量子全息技術(shù)比傳統(tǒng)的全息技術(shù)有兩個(gè)顯著的優(yōu)勢(shì)。首先,它展示了對(duì)全息圖記錄過(guò)程中振動(dòng)等機(jī)械不穩(wěn)定性的卓越恢復(fù)能力。由于易受振動(dòng)影響,傳統(tǒng)的全息術(shù)需要較短的曝光時(shí)間,而這項(xiàng)新技術(shù)使研究人員能夠長(zhǎng)時(shí)間記錄全息圖,確保極高的精度。其次,我們的新技術(shù)可以用來(lái)記錄自發(fā)光或遠(yuǎn)程物體的全息圖! 這開(kāi)辟了許多可能性,為遠(yuǎn)距離物體的3D成像和表征量子點(diǎn)和單個(gè)原子的單光子發(fā)射的空間形狀鋪平了道路。 Sussman說(shuō):“研究小組的成就是通過(guò)量子成像的進(jìn)步和尖端商業(yè)相機(jī)技術(shù)的可用性而實(shí)現(xiàn)的。通過(guò)利用先進(jìn)的相機(jī),每當(dāng)它們檢測(cè)到單個(gè)光粒子時(shí),就會(huì)提供精確的時(shí)間和位置標(biāo)記,我們能夠解決記錄全息圖所需的相關(guān)性。這一突破突出了量子研究和技術(shù)發(fā)展之間的協(xié)同作用! 傳統(tǒng)攝影主要捕捉場(chǎng)景強(qiáng)度,但全息攝影更進(jìn)一步,結(jié)合了相位信息,即從場(chǎng)景不同部分收集的光之間的相對(duì)延遲。 振幅干涉是指兩個(gè)波的振幅(或能量)疊加成建設(shè)性或破壞性的現(xiàn)象,在全息攝影中起著至關(guān)重要的作用。然而,新開(kāi)發(fā)的技術(shù)使用了一種不同類型的干擾。該論文的主要作者、前渥太華大學(xué)碩士學(xué)生紀(jì)堯姆·特卡達(dá)斯博士說(shuō):“我們的全息圖記錄了兩個(gè)光源強(qiáng)度之間的相關(guān)性,可以揭示單光子的量子干涉效應(yīng)! 這項(xiàng)研究有著深遠(yuǎn)的影響,從增強(qiáng)現(xiàn)有的全息技術(shù)到在天文學(xué)、納米技術(shù)和量子計(jì)算等領(lǐng)域的全新應(yīng)用,全息攝影的未來(lái)充滿光明。 該項(xiàng)研究成果發(fā)表在《科學(xué)進(jìn)展》雜志上。 相關(guān)鏈接:https://phys.org/news/2023-07-quantum-photonics-technique-holograms.html |
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