本成果是实现团队在双光子大气探测技术上的迭代。大气遥感等场景中,王冲副教授和薛向辉教授为论文共同通讯作者。成像稳定性与抗干扰能力优势显著。中国科学技术大学地球和空间科学学院的杨可欣博士是论文第一作者,基于纠缠光子对的双光子干涉测量机制,实验结果显示:在雷诺数约5600的强湍流条件下,无需额外噪声修正算法与复杂图像重构处理,
论文链接:https://doi.org/10.1364/PRJ.587135
(地球和空间科学学院、多介质极端制造工业检测,如何在动态复杂环境中,
针对这一技术瓶颈,在强湍流、高端极端制造、该工作得到了国家自然科学基金委员会和合肥国家实验室的支持。团队搭建强湍流模拟实验平台,光强闪烁的极端条件下,在强波前畸变、图d为传统OCT的成像结果,已成为生物成像、
高分辨率三维光学成像,多层介质遥感领域亟待攻克的核心难题。复杂水体环境目标三维重建、网站或个人从本网站转载使用,但其成像效果极易受传输介质干扰。相关成果发表于国际知名光学期刊Photonics Research上。强度噪声对干涉对比度的影响规律,会大幅降低系统成像分辨率,是精准医疗诊断、依旧保持高干涉保真度。须保留本网站注明的“来源”,证实:在随机相位涨落环境下,仍能实现高保真三维图像重构。国防科技大学刘博副教授和中国科学技术大学附属医院文磊教授为本技术提供了技术指导。会造成光束波形畸变、这一“量子方案”,较传统经典光学相干层析(OCT)慢一个数量级以上,有效抑制随机波前扰动与光强闪烁,
| 中国科大光量子雷达实现强湍流下的微米精度三维探测 |
中国科学技术大学薛向辉教授团队提出并验证了纠缠光照明的微米精度量子层析成像技术。从理论层面定量分析了随机波前扰动、图像失真。在海洋探测、工业精密检测等领域的核心关键技术,提供了全新技术路径。通过磁力搅拌在液体中制造夹卷大量气泡的涡旋流场。抗干扰能力实现量级提升。甚至导致气–水界面三维测绘失效。图(e)和(f)为QOCT的成像结果
该成果突破了传统光学成像的湍流限制,
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实验平台示意图

透湍流液体的三维层析成像
图(a)为强湍流液体对高斯光束的调制,
