chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)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(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

新的量子光子學技術(shù)可創(chuàng)建更好的全息圖

led13535084363 ? 來源:光行天下 ? 2023-07-11 15:01 ? 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

通過記錄和重建包含單個光粒子的微弱光束,一項新技術(shù)打開了遠程物體全息成像的大門。 來自渥太華大學、加拿大國家研究委員會(NRC)和倫敦帝國理工學院的研究人員已經(jīng)開發(fā)出一種新的量子啟發(fā)技術(shù)來進行全息攝影,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。

87b3868e-1fa0-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

實驗實驗裝置 在渥太華理學院物理系兼職教授Benjamin Sussman博士的帶領(lǐng)下,研究人員在渥太華NRC極端光子學聯(lián)合中心合作,開發(fā)了一種開創(chuàng)性的量子全息技術(shù)。他們的目標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。 他們的研究成果有可能徹底改變3D場景重建,并在不同領(lǐng)域解鎖大量應(yīng)用程序。

準確地重建三維場景一直是成像領(lǐng)域的目標。從自動駕駛汽車到增強現(xiàn)實的應(yīng)用都依賴于這一領(lǐng)域的進步。

項目負責人Sussman說:“我們團隊引入的量子全息技術(shù)比傳統(tǒng)的全息技術(shù)有兩個顯著的優(yōu)勢。首先,它展示了對全息圖記錄過程中振動等機械不穩(wěn)定性的卓越恢復(fù)能力。由于易受振動影響,傳統(tǒng)的全息術(shù)需要較短的曝光時間,而這項新技術(shù)使研究人員能夠長時間記錄全息圖,確保極高的精度。其次,我們的新技術(shù)可以用來記錄自發(fā)光或遠程物體的全息圖?!?這開辟了許多可能性,為遠距離物體的3D成像和表征量子點和單個原子的單光子發(fā)射的空間形狀鋪平了道路。 Sussman說:“研究小組的成就是通過量子成像的進步和尖端商業(yè)相機技術(shù)的可用性而實現(xiàn)的。通過利用先進的相機,每當它們檢測到單個光粒子時,就會提供精確的時間和位置標記,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?!?/p>

傳統(tǒng)攝影主要捕捉場景強度,但全息攝影更進一步,結(jié)合了相位信息,即從場景不同部分收集的光之間的相對延遲。

振幅干涉是指兩個波的振幅(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、前渥太華大學碩士學生紀堯姆·特卡達斯博士說:“我們的全息圖記錄了兩個光源強度之間的相關(guān)性,可以揭示單光子的量子干涉效應(yīng)。” 這項研究有著深遠的影響,從增強現(xiàn)有的全息技術(shù)到在天文學、納米技術(shù)和量子計算等領(lǐng)域的全新應(yīng)用,全息攝影的未來充滿光明。 該項研究成果發(fā)表在《科學進展》雜志上。

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(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 量子
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    490

    瀏覽量

    25891
  • 光子學
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    39

    瀏覽量

    11532
  • 自動駕駛
    +關(guān)注

    關(guān)注

    789

    文章

    14321

    瀏覽量

    170655

原文標題:新的量子光子學技術(shù)可創(chuàng)建更好的全息圖

文章出處:【微信號:光行天下,微信公眾號:光行天下】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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(guān)推薦
    熱點推薦

    全球首顆電子光子量子一體化芯片問世:創(chuàng)新叩開量子實用化大門

    在科技飛速發(fā)展的今天,量子技術(shù)領(lǐng)域迎來了一項重大突破。據(jù)最新一期《自然?電子》雜志報道,美國波士頓大學、加州大學伯克利分校和西北大學的團隊聯(lián)合開發(fā)出了全球首個電子 — 光子
    的頭像 發(fā)表于 07-18 16:58 ?128次閱讀

    量子通信介紹

    1:用Prime BSI sCMOS相機拍攝的廣域圖像,像素陣列顯示在軸標簽中。圖像上的大多數(shù)亮點是錫空位中心,強度按圖像右側(cè)的刻度進行縮放。 背景 蒂姆·施羅德博士在柏林洪堡大學的綜合量子光子
    的頭像 發(fā)表于 06-20 09:16 ?186次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b>通信介紹

    GLAD:利用全息圖實現(xiàn)加密和解密

    概述 全息圖能夠通過兩束相干光相干疊加獲得。用其中一束光照射生成的全息圖就可以得到另一束相干光,這樣全息圖就可以用作加密/解密的裝置了。 系統(tǒng)描述 在本例中一個復(fù)雜的隨機圖樣作為參考光源,用來恢復(fù)
    發(fā)表于 06-13 08:42

    機器學習賦能的智能光子器件系統(tǒng)研究與應(yīng)用

    騰訊會議---六月直播 1.機器學習賦能的智能光子器件系統(tǒng)研究與應(yīng)用 2.COMSOL聲學多物理場仿真技術(shù)與應(yīng)用 3.超表面逆向設(shè)計及前沿應(yīng)用(從基礎(chǔ)入門到論文復(fù)現(xiàn)) 4.智能光學計算成像
    的頭像 發(fā)表于 06-04 17:59 ?170次閱讀
    機器學習賦能的智能<b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>學</b>器件系統(tǒng)研究與應(yīng)用

    浮思特 | 超導與半導體單光子探測器:量子通信中的技術(shù)博弈

    ,這些接收器通過單光子探測器(1)實現(xiàn)量子密鑰的解碼與處理——該裝置能精確測量攜帶加密量子密鑰的單個光子
    的頭像 發(fā)表于 05-22 13:42 ?413次閱讀
    浮思特 | 超導與半導體單<b class='flag-5'>光子</b>探測器:<b class='flag-5'>量子</b>通信中的<b class='flag-5'>技術(shù)</b>博弈

    GLAD應(yīng)用:體全息光柵模擬

    和Brady提出體全息成像技術(shù),采用體全息光柵作為選擇成像元件,對物體進行實時三維成像。與采用常規(guī)光學透鏡的成像系統(tǒng)相比,體全息成像技術(shù)僅利
    發(fā)表于 05-15 09:32

    捕捉光的量子態(tài):單光子信號驗證實驗揭秘

    01背景介紹在現(xiàn)代量子技術(shù)領(lǐng)域,單光子作為量子信息的最小載體,其精準操控與探測技術(shù)已成為量子通信
    的頭像 發(fā)表于 04-02 17:26 ?440次閱讀
    捕捉光的<b class='flag-5'>量子</b>態(tài):單<b class='flag-5'>光子</b>信號驗證實驗揭秘

    光子倍增技術(shù)核心:量子裁剪在鐿摻雜金屬鹵化物鈣鈦礦中的光線追蹤分析,16.27%功率躍升

    UbiQD公司正在開發(fā)用于太陽能電池組件的新型聚合物封裝技術(shù),通過集成熒光量子點來提升光伏性能。摻鐿鈣鈦礦材料CsPb(Cl???Br?)?具有量子裁剪下轉(zhuǎn)換特性,可將紫外光子轉(zhuǎn)換為近
    的頭像 發(fā)表于 03-31 09:01 ?669次閱讀
    <b class='flag-5'>光子</b>倍增<b class='flag-5'>技術(shù)</b>核心:<b class='flag-5'>量子</b>裁剪在鐿摻雜金屬鹵化物鈣鈦礦中的光線追蹤分析,16.27%功率躍升

    JCMSuite應(yīng)用-利用微柱和量子點產(chǎn)生單光子

    這個例子的靈感來自Gregersen等人[1],其中將量子點放置在微柱中以產(chǎn)生單光子源。但是,我們簡化了問題,以便3D計算可以在筆記本電腦上流暢地運行: 微腔的幾何形狀 下圖顯示了放置在腔中心的x
    發(fā)表于 03-24 09:05

    Moku實現(xiàn)單光子對符合計數(shù)實驗指南

    前言光子對的符合計數(shù)是量子光學和量子信息科學中的一項重要技術(shù),它檢測通過量子過程(通常是參量下轉(zhuǎn)換)同時產(chǎn)生的
    的頭像 發(fā)表于 02-20 10:29 ?465次閱讀
    Moku實現(xiàn)單<b class='flag-5'>光子</b>對符合計數(shù)實驗指南

    北理工實現(xiàn)量子全息顯微技術(shù)突破

    近日,北京理工大學物理學院張向東教授課題組在量子顯微成像領(lǐng)域取得了重要進展,成功實現(xiàn)了基于偏振糾纏量子全息技術(shù)量子全息顯微。這一研究成果以“Quantum Holographic
    的頭像 發(fā)表于 02-19 10:43 ?799次閱讀

    利用超快成像技術(shù)觀測到兩種截然不同的全息圖

    全息圖案。 研究小組利用近單周期激光脈沖不僅揭示和識別了蜘蛛腿狀和魚骨狀圖案,還揭示和識別了電子全息圖上的古伊相位效應(yīng)。這項工作為從全息圖案中正確提取目標分子的核間分離開辟了一條途徑。 研究論文發(fā)表在《光: 科學與應(yīng)用》雜志上
    的頭像 發(fā)表于 02-07 06:37 ?305次閱讀
    利用超快成像<b class='flag-5'>技術(shù)</b>觀測到兩種截然不同的<b class='flag-5'>全息圖</b>案

    麻省理工學院對光子集成的量子發(fā)射器的光譜特性研究

    ? 研究領(lǐng)域 量子研究,PL光譜,單光子源,光子集成電路 現(xiàn)階段,光子器件越來越小型化并逐步應(yīng)用于光子集成電路中,其可以與晶圓規(guī)模的硅制造
    的頭像 發(fā)表于 11-08 06:25 ?489次閱讀
    麻省理工學院對<b class='flag-5'>光子</b>集成的<b class='flag-5'>量子</b>發(fā)射器的光譜特性研究

    什么是光子

    ? 本文概述了光子,包括其基本原理、關(guān)鍵技術(shù)、應(yīng)用和新興趨勢。 一、光子的基本原理 光子
    的頭像 發(fā)表于 10-29 06:21 ?700次閱讀

    糾纏光子對實現(xiàn)隱藏圖像編碼

    實驗結(jié)果:a.實驗裝置。b.相機上的強度圖像和c.相關(guān)圖像。 索邦大學巴黎納米科學研究所的研究人員開發(fā)出一種新方法,可將圖像編碼到光子對的量子相關(guān)性中,使其成為傳統(tǒng)成像技術(shù)所無法看到的。這項研究發(fā)表
    的頭像 發(fā)表于 09-23 06:29 ?528次閱讀
    糾纏<b class='flag-5'>光子</b>對實現(xiàn)隱藏圖像編碼