0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

深圳大学利用光参量放大技术创造了高空间分辨率成像的新记录

MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2020-10-09 15:31 次阅读

深圳大学利用光参量放大技术创造了高空间分辨率成像的新记录。

全光学成像技术已被证实,可实现其开发者所描述的前所未有的帧速率,同时也帮助实现了可视化超快瞬态现象。

据麦姆斯咨询报道,深圳大学的研究人员基于其光参量放大(OPA)技术,可利用非线性光学效应改变特定晶体材料内光脉冲的波长和频率。该研究以题为“High-spatial-resolution ultrafast framing imaging at 15 trillion frames per second by optical parametric amplification”发表于Advanced Photonics,论文地址为:https://doi.org/10.1117/1.AP.2.5.056002。

深圳大学研究团队认为,OPA是一种极具吸引力的候选技术,能够克服现有单次超快光学成像方法的局限性,以及单次高时空分辨率和帧率飞秒成像的挑战。

当使用特定信号光束和高频泵浦光束同时照射OPA时,信号光束会被放大;这一操作会产生所谓的闲频光子(idler photons),其能量代表了泵浦光与信号之间的差异。

将这一原理应用到光学成像中,涉及到使用来自目标物体的激光光子作为一组OPA的信号光束,通过到达脉冲长度可有效地创建序列帧。然后OPA从每个图像中生成空间分离的“闲散图像(idler images)”,这些图像无需特定的快速响应相机就能够被记录下来。如果激光脉冲是超短波,那么闲散图像的产生也将同样快速,并且OPA成像的分辨率也相应更高。

深圳大学研究团队将这一原理应用到一种基于“非共线光参量放大(FINCOPA)”的分幅成像(framing imaging)的技术中。

图1 (a)为FINCOPA的原理示意图;(b)为FINCOPA的实验设置


该研究在其发表的论文中指出:“这种全光学方法不受快速扫描或偏转的活动机械电子部件所束缚,而这对于实现高帧率来说至关重要。”

显微超快光学成像

该研究的FINCOPA平台使用了一组四级联OPA,信号光束能以连续顺序通过OPA。每个闲频信号都会被相应的传统CCD相机所捕获,并与主信号束的进行方向偏移。

“该系统由四组OPA级联与四架对应的CCD相机、四种不同的泵浦激光器的延迟线共同组成,该系统可在极短的时间内连续拍摄四张图像。”深圳大学研究团队评论道,“时间分辨率主要取决于触发OPA和产生闲频信号的激光脉冲持续时间。”

研究中使用激光诱导的空气等离子体光栅作为成像目标,激光脉冲持续时间为50飞秒,FINCOPA平台实验记录了50飞秒分辨率的帧图像,有效帧率达到10万亿帧/秒(Tfps)。

图2为以15 Tfps单次拍摄记录的超快旋转光场的四帧图像


该研究进一步改进使得超快旋转光场的成像效率达到15 Tfps,这被认为是高空间分辨率相机创造的快门速度最高记录。

该技术的未来研究方向将包括:通过使用更短的触发脉冲进一步提高时间分辨率,以及使用更强的激光器来提高帧率。

该研究还将探究FINCOPA在显微成像方面的实际应用,并且已进行了初步试验:使用传统的显微镜物镜对链中OPA信号进行光学放大。结果发现,目标的微观结构能被清晰地记录下来。

图3 (a)为建立等离子体光栅生成器;(b)为建立超快旋转光学晶格生成器


该研究总结道:“使用FINCOPA进行显微超快光学成像,唾手可得!”

责任编辑:lq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 成像技术
    +关注

    关注

    4

    文章

    297

    浏览量

    31556
  • 光学
    +关注

    关注

    4

    文章

    766

    浏览量

    36590
  • OPA
    OPA
    +关注

    关注

    1

    文章

    133

    浏览量

    32655

原文标题:深圳大学利用光参量放大技术,创造了超快高空间分辨率成像新记录

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    高速、高分辨率、大面积成像应用的理想选择——Falcon4-CLHS工业相机

    提供卓越功能。高速高分辨率;大面积成像;FALCON4工业相机搭载TELEDYNEE2V的EMERALD芯片,图像信噪比高,尤其适合检测高分辨率,要求高质量
    的头像 发表于 02-21 17:05 138次阅读
    高速、高<b class='flag-5'>分辨率</b>、大面积<b class='flag-5'>成像</b>应用的理想选择——Falcon4-CLHS工业相机

    微型晶体管高分辨率X射线成像

    本文主要介绍微型晶体管高分辨率X射线成像   一种经过升级的X射线可对芯片内部进行3D成像,展现其设计和缺陷。这种方法的分辨率为4纳米,提供的图像非常清晰,可以绘制芯片的布线路径,在不
    的头像 发表于 01-16 11:10 159次阅读
    微型晶体管高<b class='flag-5'>分辨率</b>X射线<b class='flag-5'>成像</b>

    诺丁汉特伦特大学研发全红外波段高分辨率成像技术

    波段的高分辨率成像,突破了现有技术的诸多限制。传统红外成像技术往往只能在特定的红外波段内实现成像
    的头像 发表于 01-08 11:33 316次阅读

    如何提高透镜成像分辨率

    透镜成像分辨率是指透镜系统能够分辨的最小细节的能力。提高透镜成像分辨率对于许多应用领域,如显微镜、望远镜、相机等,都是至关重要的。以下是一些
    的头像 发表于 12-25 16:54 545次阅读

    HDMI接口支持哪些视频分辨率

    HDMI(High-Definition Multimedia Interface)接口支持的视频分辨率因版本不同而有所差异。以下是HDMI接口不同版本所支持的视频分辨率的概述: HDMI 1.4
    的头像 发表于 11-27 14:14 5561次阅读

    安泰功率放大器在磁性纳米粒子血管精细成像方法中的应用

    磁化过程,并获取其三维空间分布,具有高灵敏度、高空间分辨率、高成像速度和无有害辐射等优势,在医学影像检测与诊断尤其是心脑血管精细成像方面有重
    的头像 发表于 11-11 11:24 278次阅读
    安泰功率<b class='flag-5'>放大</b>器在磁性纳米粒子血管精细<b class='flag-5'>成像</b>方法中的应用

    钛酸锶薄膜革新红外成像技术,显著提升成像分辨率

    具有重要意义。该研究成果已发表于Nature Communications期刊。 这种薄膜相比块体晶体能更好的束缚红外光,而块体晶体已是成熟的红外光束缚技术。该新型薄膜保持所需的红外频率,但压缩波长,使
    的头像 发表于 11-09 11:07 413次阅读
    钛酸锶薄膜革新红外<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>,显著提升<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>分辨率</b>

    中国科大在纳米级空间分辨红外成像研究中取得新进展

    技术仅能获取催化材料表面的系综平均信息,无法实现对真实活性位点在纳米尺度的高空间分辨鉴别。因此,基于突破光学衍射极限的原子力显微镜-红外光谱联用技术,在
    的头像 发表于 11-08 06:27 233次阅读
    中国科大在纳米级<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>分辨</b>红外<b class='flag-5'>成像</b>研究中取得新进展

    南昌大学在声学分辨率光声显微成像增强方面研究获得进展

    图1.基于均值回归扩散模型的AR-PAM增强算法流程图 光声显微成像(PAM)作为一种前景广阔的成像模式,结合光学成像高空间
    的头像 发表于 10-08 06:19 378次阅读
    南昌<b class='flag-5'>大学</b>在声学<b class='flag-5'>分辨率</b>光声显微<b class='flag-5'>成像</b>增强方面研究获得进展

    一种新颖的超快3D成像技术

    EventLFM 高速体积成像是研究动态生物过程不可或缺的工具。传统的基于扫描的3D成像技术,如共聚焦显微镜、双光子显微镜和光片显微镜,具有很高的空间
    的头像 发表于 09-06 06:19 288次阅读
    一种新颖的超快3D<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>

    Arm精锐超级分辨率技术解析

    近日,Arm 推出了 Arm 精锐超级分辨率技术 (Arm Accuracy Super Resolution, Arm ASR),这是一款面向移动设备进行优化升级的出色开源超级分辨率(下文简称“超分”)解决方案。本文将为你介绍
    的头像 发表于 09-03 11:28 1106次阅读
    Arm精锐超级<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>技术</b>解析

    全息投影空中成像原理是什么

    全息投影技术是一种利用光的干涉和衍射原理,将物体的三维信息记录在全息图上,然后通过全息图再现物体的三维图像的技术。全息投影技术具有高
    的头像 发表于 07-08 11:02 2249次阅读

    共聚焦显微镜:成像原理、功能、分辨率与优势解析

    。通过使用光源,显微镜能够对样品进行逐点扫描,并通过共轭孔径系统排除非焦平面的光,从而实现高分辨率的二维图像。此外,通过逐层扫描,共聚焦显微镜还能够构建样品的三维形
    的头像 发表于 06-14 09:28 1816次阅读
    共聚焦显微镜:<b class='flag-5'>成像</b>原理、功能、<b class='flag-5'>分辨率</b>与优势解析

    高管洞察:高分辨率音乐需要高分辨率扬声器

    所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声器聆听。 作者: MIKE HOUSHOLDER,xMEM
    发表于 03-21 14:57 971次阅读
    高管洞察:高<b class='flag-5'>分辨率</b>音乐需要高<b class='flag-5'>分辨率</b>扬声器

    基于CNN的图像超分辨率示例

    考虑单个低分辨率图像,首先使用双三次插值将其放大到所需的大小,这是执行的唯一预处理。将插值图像表示为Y。我们的目标是从Y中恢复与真实高分辨率图像X尽可能相似的图像F (Y) 。
    的头像 发表于 03-11 11:40 825次阅读
    基于CNN的图像超<b class='flag-5'>分辨率</b>示例