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李灵薇 2025-05-11 人工智能 2851 人已围观

记者从中国科学技术大学获悉⑧,该校潘建伟⑮、张强▓、徐飞虎等人联合美国麻省理工学院⑫、中国科学院西安光学精密机械研究所等单位⑥,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❷,实现了对1.36公里外毫米级目标的高分辨成像⑯。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❷。该成果5月9日在国际学术期刊《物理评论快报》发表⑬。

传统成像技术的分辨率受到单个孔径衍射极限的制约⑥。为突破这一物理极限⑤,研究人员长期致力于发展各类合成孔径成像技术⑫。例如⑩,2019年事件视界望远镜构建了一个地球尺度的合成孔径❶,在射电波段成功获得了M87星系中心黑洞的首张图像③。这一开创性成果荣获了2020年基础物理学突破奖⑧。

然而③,由于大气湍流引起的相位不稳定性⑨,EHT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⑬。早在上世纪50年代④,英国科学家Hanbury Brown和Twiss共同提出了强度干涉成像技术❸,并于1956年成功实现了天狼星直径的测量▓。与振幅干涉技术相比⑥,利用热光二阶干涉性质的强度干涉技术对大气湍流和望远镜光学缺陷不敏感▓,应用于光学长基线合成孔径成像具有独特优势❶。

尽管如此⑬,当前强度干涉技术仍局限于恒星成像等被动成像应用③。为了实现远距离非自发光目标的高分辨率成像❶,并抵抗大气湍流❸,结合主动照明的强度干涉技术成为了一个极佳的候选方案⑫。然而⑮,强度干涉技术应用于主动合成孔径成像领域仍具有挑战性⑱。

该研究团队创新性地提出了主动光学强度干涉技术⑭,开发了一种多激光发射器阵列系统⑭,通过大气湍流的自然调制▓,巧妙地合成多个相位独立的激光束以实现远距离赝热照明⑫。

△实验系统演示图⑰、如上图所示⑨,在1.36km城市大气链路外场实验中⑱,研究团队使用了8个相互独立的激光发射器构建发射阵列照射目标⑦,相邻发射器间距为0.15米❷,大于大气湍流的典型外尺度④,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⑬。同时④,构建的接收系统由两台可移动的望远镜组成0.07m-0.87m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③。研究团队还开发了鲁棒的图像恢复算法⑯,最终成功重建出具有毫米级分辨率的目标图像⑰。

这项研究工作为远距离⑯、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⑪。

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