研究目的
研究超快鬼成像在时域中的可行性与有效性,通过波长转换技术应用于缺乏快速探测器的光谱区域。
研究成果
实验结果表明,在波长转换过程中相关性信息得以保留和传递,从而能够在缺乏快速探测器的光谱区域(如中红外和太赫兹波段)实现超快成像。
研究不足
该技术的分辨率受限于探测图案波动的特征长度尺度以及能够测量这些波动的精度。目前其适用性已在受控实验室条件下得到验证。
1:实验设计与方法选择:
本实验采用波长转换的鬼成像技术测量超快信号。实验装置包含2微米准连续波激光器、快速电光调制器及用于倍频的非线性BBO晶体。
2:样本选择与数据来源:
时序目标物体由快速电光调制器产生的比特序列构成,激光的随机强度涨落作为探测图案。
3:实验设备与材料清单:
包括准连续波激光器、电光调制器、BBO晶体、慢积分探测器、快速雪崩光电二极管及各类光学元件。
4:实验流程与操作步骤:
激光照射时序目标物体并检测透射光,随机强度涨落经倍频后实时测量,通过积分信号与涨落的相关性还原比特序列。
5:数据分析方法:
通过分析积分信号与随机强度涨落的相关性重建时序目标物体。
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quasi-continuous wave laser
Generates random temporal intensity fluctuations at 2 μm to illuminate the temporal object.
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electro-optic modulator
Produces a temporal object in the form of a bit sequence at GHz speed.
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BBO crystal
Frequency-doubles the random intensity fluctuations from the laser.
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avalanche photodiode
Measures the frequency-doubled intensity fluctuations in real time at 1 μm.
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slow integrating detector
Detects the transmitted light through the modulator at 2 μm.
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