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

新的量子光子學(xué)技術(shù)可創(chuàng)建更好的全息圖

led13535084363 ? 來(lái)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(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。 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。

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

實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)裝置 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。 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。

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(wèn)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
  • 光子學(xué)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    39

    瀏覽量

    11679
  • 自動(dòng)駕駛
    +關(guān)注

    關(guān)注

    793

    文章

    14882

    瀏覽量

    179848

原文標(biāo)題:新的量子光子學(xué)技術(shù)可創(chuàng)建更好的全息圖

文章出處:【微信號(hào):光行天下,微信公眾號(hào):光行天下】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)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(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    新發(fā)現(xiàn)帶來(lái)光量子計(jì)算的進(jìn)步

    發(fā)表在《科學(xué)進(jìn)展》(Science Advances)上的工作代表了光量子計(jì)算領(lǐng)域的顯著進(jìn)步,為更多擴(kuò)展的量子技術(shù)鋪平了道路。 光子之間的
    的頭像 發(fā)表于 12-01 07:38 ?246次閱讀
    新發(fā)現(xiàn)帶來(lái)光<b class='flag-5'>量子</b>計(jì)算的進(jìn)步

    德國(guó)斯加特大學(xué)突破量子中繼器技術(shù)

    為實(shí)現(xiàn)量子互聯(lián)網(wǎng),經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的光纖基礎(chǔ)設(shè)施必不可少。但光的傳輸距離有限,傳統(tǒng)光信號(hào)需定期增強(qiáng),而量子信息無(wú)法簡(jiǎn)單放大、復(fù)制或轉(zhuǎn)發(fā)。為此,物理學(xué)家開(kāi)發(fā)量子中繼器,在量子信息被光纖吸收前進(jìn)行
    的頭像 發(fā)表于 11-19 16:02 ?293次閱讀
    德國(guó)斯<b class='flag-5'>圖</b>加特大學(xué)突破<b class='flag-5'>量子</b>中繼器<b class='flag-5'>技術(shù)</b>

    IQM與NVIDIA攜手開(kāi)展NVQLink合作,推動(dòng)擴(kuò)展量子糾錯(cuò)技術(shù)發(fā)展

    全球超導(dǎo)量子計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)IQM Quantum Computers今日宣布,將在其量子計(jì)算機(jī)中集成NVIDIA的NVQLink技術(shù),以實(shí)現(xiàn)量子糾錯(cuò)的規(guī)?;?/div>
    的頭像 發(fā)表于 10-31 10:30 ?397次閱讀

    量子通信與激光雷達(dá)利器:超導(dǎo)納米線單光子探測(cè)器技術(shù)與應(yīng)用指南

    概述 超導(dǎo)納米線單光子探測(cè)器作為量子技術(shù)領(lǐng)域的核心器件,以其近乎極限的探測(cè)效率、極低的暗計(jì)數(shù)和皮秒級(jí)的時(shí)間抖動(dòng),正不斷重新定義量子通信、激光雷達(dá)與
    的頭像 發(fā)表于 10-16 17:00 ?932次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b>通信與激光雷達(dá)利器:超導(dǎo)納米線單<b class='flag-5'>光子</b>探測(cè)器<b class='flag-5'>技術(shù)</b>與應(yīng)用指南

    光子封裝中膠水及其使用教程

    ,詳細(xì)探討了它們的力學(xué)模型,并基于這些信息,進(jìn)一步分析了粘合技術(shù)在安裝中的 具體應(yīng)用場(chǎng)景,以及在各場(chǎng)景中使用的粘合技術(shù)的優(yōu)勢(shì)和潛在問(wèn)題。 光子學(xué)中常用的膠水類型 在
    的頭像 發(fā)表于 09-08 15:34 ?633次閱讀
    <b class='flag-5'>光子</b>封裝中膠水及其使用教程

    全球首顆電子光子量子一體化芯片問(wèn)世:創(chuàng)新叩開(kāi)量子實(shí)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(lái)了一項(xiàng)重大突破。據(jù)最新一期《自然?電子學(xué)》雜志報(bào)道,美國(guó)波士頓大學(xué)、加州大學(xué)伯克利分校和西北大學(xué)的團(tuán)隊(duì)聯(lián)合開(kāi)發(fā)出了全球首個(gè)電子 — 光子
    的頭像 發(fā)表于 07-18 16:58 ?808次閱讀

    量子通信介紹

    1:用Prime BSI sCMOS相機(jī)拍攝的廣域圖像,像素陣列顯示在軸標(biāo)簽中。圖像上的大多數(shù)亮點(diǎn)是錫空位中心,強(qiáng)度按圖像右側(cè)的刻度進(jìn)行縮放。 背景 蒂姆·施羅德博士在柏林洪堡大學(xué)的綜合量子光子
    的頭像 發(fā)表于 06-20 09:16 ?645次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b>通信介紹

    GLAD:利用全息圖實(shí)現(xiàn)加密和解密

    概述 全息圖能夠通過(guò)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(gè)復(fù)雜的隨機(jī)圖樣作為參考光源,用來(lái)恢復(fù)
    發(fā)表于 06-13 08:42

    機(jī)器學(xué)習(xí)賦能的智能光子學(xué)器件系統(tǒng)研究與應(yīng)用

    騰訊會(huì)議---六月直播 1.機(jī)器學(xué)習(xí)賦能的智能光子學(xué)器件系統(tǒng)研究與應(yīng)用 2.COMSOL聲學(xué)多物理場(chǎng)仿真技術(shù)與應(yīng)用 3.超表面逆向設(shè)計(jì)及前沿應(yīng)用(從基礎(chǔ)入門到論文復(fù)現(xiàn)) 4.智能光學(xué)計(jì)算成像
    的頭像 發(fā)表于 06-04 17:59 ?636次閱讀
    機(jī)器學(xué)習(xí)賦能的智能<b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>學(xué)</b>器件系統(tǒng)研究與應(yīng)用

    浮思特 | 超導(dǎo)與半導(dǎo)體單光子探測(cè)器:量子通信中的技術(shù)博弈

    ,這些接收器通過(guò)單光子探測(cè)器(1)實(shí)現(xiàn)量子密鑰的解碼與處理——該裝置能精確測(cè)量攜帶加密量子密鑰的單個(gè)光子
    的頭像 發(fā)表于 05-22 13:42 ?1024次閱讀
    浮思特 | 超導(dǎo)與半導(dǎo)體單<b class='flag-5'>光子</b>探測(cè)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(duì)物體進(jìn)行實(shí)時(shí)三維成像。與采用常規(guī)光學(xué)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

    量子技術(shù)最新進(jìn)展 首款高精度量子糾纏光學(xué)濾波器問(wèn)世 還有量子計(jì)算機(jī)運(yùn)行十億級(jí)AI微調(diào)大模型

    量子糾纏的光學(xué)濾波器。這一技術(shù)進(jìn)展為開(kāi)發(fā)緊湊且高性能的糾纏系統(tǒng)打下基礎(chǔ),這些系統(tǒng)集成到量子光子電路中,從而支持更加可靠的
    的頭像 發(fā)表于 04-08 16:04 ?1588次閱讀

    捕捉光的量子態(tài):?jiǎn)?b class='flag-5'>光子信號(hào)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)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(zhǔn)操控與探測(cè)技術(shù)已成為量子通信
    的頭像 發(fā)表于 04-02 17:26 ?1106次閱讀
    捕捉光的<b class='flag-5'>量子</b>態(tài):?jiǎn)?b class='flag-5'>光子</b>信號(hào)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)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(kāi)發(fā)用于太陽(yáng)能電池組件的新型聚合物封裝技術(shù),通過(guò)集成熒光量子點(diǎn)來(lái)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 ?1662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(diǎn)產(chǎn)生單光子

    這個(gè)例子的靈感來(lái)自Gregersen等人[1],其中將量子點(diǎn)放置在微柱中以產(chǎn)生單光子源。但是,我們簡(jiǎn)化了問(wèn)題,以便3D計(jì)算可以在筆記本電腦上流暢地運(yùn)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