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

中国实现1.36公里外毫米级成像技术

A面面观 来源:新华社 作者:新华社 2025-05-13 11:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

据新华社报道;中国科学技术大学传来好消息,该校潘建伟、张强、徐飞虎等人联合中国科学院西安光学精密机械研究所等国内外科研机构,首次提出并实验验证了主动光学强度干涉技术合成孔径技术,实现了对1.36公里外毫米级目标的高分辨成像。实验系统的成像分辨率较干涉仪中的单台望远镜提升约14倍。相关成果日前发表于国际权威学术期刊《物理评论快报》。

传统成像技术的分辨率受到单个孔径衍射极限的制约。为突破这一极限,研究人员致力于发展各类合成孔径成像技术。例如,事件视界望远镜构建了一个地球尺度的合成孔径。但由于大气湍流引起的相位不稳定性,事件视界望远镜所采用的基于振幅干涉的合成孔径技术很难直接应用于光学波段。早在20世纪50年代,科学家提出强度干涉成像技术,其应用于光学长基线合成孔径成像具有独特优势,但当前该技术仍局限于恒星成像等被动成像应用。

为实现远距离非自发光目标的高分辨率成像,并抵抗大气湍流,结合主动照明的强度干涉技术成为极佳的候选方案。然而,由于缺乏有效的远距离热光照明方案和鲁棒的图像重建算法,强度干涉技术应用于主动合成孔径成像领域仍具挑战性。

针对上述难题,研究团队提出主动光学强度干涉技术,开发一种多激光发射器阵列系统,通过大气湍流的自然调制,巧妙合成多个相位独立的激光束以实现远距离赝热照明。

在1.36公里城市大气链路外场实验中,研究团队使用8个相互独立的激光发射器构建发射阵列照射目标,相邻发射器间距为0.15米,大于大气湍流的典型外尺度,以确保每束激光在经过大气传播后具有独立且随机的相位变化。同时,构建的接收系统由两台可移动的望远镜组成0.07至0.87米的干涉基线,结合高灵敏度的单光子探测器以测量目标反射光场的强度关联信息。研究团队还开发了鲁棒的图像恢复算法,最终成功重建出具有毫米级分辨率的目标图像。

研究人员介绍,该工作为远距离、高精度的遥感成像和日益重要的空间碎片探测等应用场景开辟了新的可能性。

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

    310

    浏览量

    32264
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    tFUS+HD-tDCS如何实现毫米皮层精准调控?

    、FC3之间的空隙,图1B)正交投影至皮层定义。实现源可定位需同时具备三个要素:一是存在空间特异性的亚阈值调节能力(毫米);二是存在持续的、非时间锁定的膜电位基
    的头像 发表于 03-21 16:04 1675次阅读
    tFUS+HD-tDCS如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>毫米</b><b class='flag-5'>级</b>皮层精准调控?

    索尼FCB-ER9500:4K60帧清晰捕捉8公里外高速飞行的飞机

    索尼
    szxuanzhan
    发布于 :2026年03月18日 10:26:10

    OCT光学成像技术及其相关光源介绍

    光学相干断层扫描是一种非侵入式光学成像技术,能够以微米分辨率和毫米成像深度,实时提供一维深度
    的头像 发表于 01-14 10:56 401次阅读
    OCT光学<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>及其相关光源介绍

    毫米精度拆解:电子水尺积水监测的传感技术核心原理

    电子水尺能成为城市积涝监测的 “精准哨兵”,核心竞争力在于毫米水位测量精度—— 这一性能的实现,并非单一技术堆砌,而是传感原理、硬件设计、信号处理三者的协同优化。本文将聚焦电子水尺最
    的头像 发表于 01-09 10:20 414次阅读

    刷新世界记录!明治传感“光速”响应:护航中国磁浮700公里/小时

    近日,国防科技大学磁浮团队在开展的磁悬浮实验中,成功在两秒内,将吨重的试验车加速至700公里/小时,测试速度打破了同类型平台全球纪录,成为全球最快的超导电动磁悬浮试验速度。精密定位:极速挑战
    的头像 发表于 01-06 07:33 353次阅读
    刷新世界记录!明治传感“光速”响应:护航<b class='flag-5'>中国</b>磁浮700<b class='flag-5'>公里</b>/小时

    中科天机向全球共享中国区1公里高分辨率气象融合数据

    12月10日,中科曙光旗下中科天机气象科技有限公司(以下简称“中科天机”),正式向全球共享中国区1公里气温/2.5公里50+要素,以及全球46天次季节12公里20+要素气象融合数据。中
    的头像 发表于 12-18 17:30 1226次阅读

    MSR01毫米波雷达传感器助力酒店与民宿智能管理

    针对这些难题,云推出的MSR01毫米波雷达传感器,无需依赖摄像头,在充分尊重客人隐私的前提下,实现了全方位的无感智能管理,为酒店/民宿打造差异化优势提供有力支撑。
    的头像 发表于 11-18 15:55 1025次阅读

    海上60公里,5G信号满格?这款神器让远航不再“失联”

    ——启明智显系列ZX79815G插卡路由器。它,就是那个能让您在远离海岸线60公里外,依然能享受稳定高速网络的神器。5G双极化集束天线普通路由器的天线在广阔且无遮挡
    的头像 发表于 10-23 18:02 1008次阅读
    海上60<b class='flag-5'>公里</b>,5G信号满格?这款神器让远航不再“失联”

    无线数传模块实现化工园区与3公里外水泵PLC无线通讯实现设备间无线数据传输

    一、场景实施背景 某大型化工园区内,主厂区PLC控制系统需对3公里外的5台循环水泵进行远程控制。这些水泵负责园区冷却水循环,其启停状态直接影响生产设备的降温效率。 此前采用有线电缆传输控制信号,但3
    的头像 发表于 09-19 16:22 608次阅读
    无线数传模块<b class='flag-5'>实现</b>化工园区与3<b class='flag-5'>公里外</b>水泵PLC无线通讯<b class='flag-5'>实现</b>设备间无线数据传输

    激光雷达重构电力防破逻辑:海卓激光雷达监测装置的毫米防御体系解析

    。而激光雷达技术的突破应用,正彻底改变这一局面——广西海卓科技推出的 HIZ-SD-FWP输电线路智能监测装置 ,通过毫米空间感知能力构建起电力防破的"智能防线",将预警响应时间从
    的头像 发表于 09-08 13:46 433次阅读

    突破界限,智联未来:昊衡科技OCI长度测量升级至2公里

    在数据中心密集的机柜森林,每一根光纤都是高速数据流动的生命线。传统测试设备面对公里复杂链路时,往往很难同时兼顾距离、精度与信号灵敏度指标。武汉昊衡科技针对此测试痛点,再次突破技术
    的头像 发表于 08-21 17:36 1485次阅读
    突破界限,智联未来:昊衡科技OCI长度测量升级至2<b class='flag-5'>公里</b>

    用树莓派追踪400公里内的飞机?

    是时候搭建一个树莓派飞机追踪系统了!通过本文的最终设置,你可以亲自收集400多公里外飞机的准确位置数据,数据每分钟更新一到四次。无论是客机、货机、单引擎塞斯纳飞机、直升机,甚至偶尔出现的军用飞机,你
    的头像 发表于 08-08 14:59 947次阅读
    用树莓派追踪400<b class='flag-5'>公里</b>内的飞机?

    10公里超远距离传输,安信可LoRa模组的远、低、省!

    在没有Wi-Fi、没有4G、甚至没有市电的地方,你的设备,还能互联吗? 回答是:能。靠LoRa,能传10公里远。 是的,你没听错。 安信可推出的LoRa模组,空旷环境实测 传输距离可达10公里
    的头像 发表于 08-06 15:12 1977次阅读
    10<b class='flag-5'>公里</b>超远距离传输,安信可LoRa模组的远、低、省!

    小马智行L4域控制器路测超200万公里

    近日,小马智行宣布第七代Robotaxi所搭载的L4车规域控制器已累计测试超200万公里。作为全球首个L4 Robotaxi车规量产域控制器,200万公里的里程验证充分证明其硬件可
    的头像 发表于 07-26 09:14 1275次阅读

    如何提升科研CCD相机成像信噪比?

    如何提升科研CCD相机成像信噪比? 如果希望提升科研CCD相机成像的信噪比,改善信号较弱时的成像质量,在相机选型、使用中我们要注意哪些因
    的头像 发表于 06-09 07:55 1380次阅读
    如何提升科研<b class='flag-5'>级</b>CCD相机<b class='flag-5'>成像</b>信噪比?