近日,華東師范大學精密
光譜科學與技術國家重點實驗室齊大龍研究員、張詩按教授團隊和中國科學院上海光學精密機械研究所朱健強研究員團隊開展合作,在單次多幅超快復振幅光學成像技術研究方面取得重要進展。相關研究成果以Single-shot intensity- and phase-sensitive compressive sensing-based coherent modulation ultrafast imaging為題,于2024年4月24日在線發表于物理學頂級期刊Physical Review Letters上。
圖1. Physical Review Letters 刊登張詩按教授科研團隊實現單次多幅超快復振幅光學成像的科研成果
超快光學成像能夠記錄納秒甚至飛秒時間尺度的瞬態過程,在物理學、
化學、生物醫學、材料科學等諸多領域發揮著不可或缺的作用。同時,相位作為光場的一個重要分量,承載了許多強度成像無法揭示的獨特信息,例如能夠提供關于物體形態、折射率和厚度等細節,這些信息對于理解和分析物體的內部結構和性質至關重要。然而,傳統的超快光學成像技術大多無法同時獲取強度和相位信息,這嚴重限制了對超快動態過程的全面理解。
針對這一領域內公認的科學性難題,張詩按教授領導的聯合研究團隊巧妙地將壓縮感知原理、相干調制成像與時空偏轉成像深度融合,提出了一種可以同時實現定量超快強度和相位成像的壓縮感知型相干調制超快成像(CS-CMUI)技術。如圖2所示,該技術將被測動態場景的強度和相位信息調制到脈沖光場中,通過壓縮感知原理在單次曝光測量中獲取脈沖光場復振幅信息的壓縮快照,再結合深度學習與迭代計算的免訓練圖像重構算法,精確還原待測動態場景的時空強度和相位信息。
圖2. 基于壓縮感知原理的單次多幅超快復振幅光學成像技術原理圖
研究團隊搭建的實驗裝置如圖3(a)所示,主要包括相干
光源、動態場景、隨機相位調制板和條紋相機。來自相干光源的激光脈沖照射動態場景,將其時變光場信息加載至激光脈沖中。經過衍射傳播和隨機相位調制后,進一步衍射傳播并進入狹縫完全打開的條紋相機,實現時空偏轉和快照壓縮。通過對激光燒蝕動力學過程的實時觀測,研究團隊證實CS-CMUI能以極高的時間分辨率和相位保真度重建出動態場景的時空復振幅演化過程(如圖3(b, c)所示)。可以預見,CS-CMUI技術將極大推動超快光學成像的發展,幫助研究人員從更加完整的視角洞察和分析超快動力學過程,為探索不可逆或難以重復的材料相變、等離子體動力學等提供關鍵技術支撐。
圖3. 基于壓縮感知原理的相干調制超快成像的實驗系統與探測結果 (a) CS-CMUI系統裝置圖;(b) ITO薄膜激光燒蝕過程中的強度演化;(c) ITO薄膜激光燒蝕過程中的相位演化
該研究成果近期發表于Physical Review Letters 132, 173801 (2024),華東師范大學為第一完成單位,華東師范大學博士研究生金誠摯和之江實驗室博士后徐英明為論文的共同第一作者,齊大龍研究員、朱健強研究員和張詩按教授為論文共同通訊作者。研究工作獲國家自然科學基金委員會(12325408、92150301、12074121、62105101、62175066、12274129、12274139)和上海市科學技術委員會(21XD1400900、21JM0010700)的支持。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關