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作为超快光电子学的研究人员,不请自来。
从原理上讲,实现超高速的时间分辨,通常有三种途径:
1.使用一个超短的快门,降低曝光时间。最小的曝光时间就是最高的时间分辨率。这就是分幅成像的原理。每幅图像的均在极端时间曝光,幅与幅之间有一定的时序关系。分幅相机的特点就是能够直接成二维像。
2.将时序图像通过偏转在记录面上扫描开,使时间顺序转化成对应的空间位置顺序。这就是扫描成像(即条纹相机)的原理。条纹相机前端都有狭缝,对狭缝的一维像进行扫描成像。有一种技术是使用编码掩模对物象进行编码,对编码图像进行二维扫描,最后通过数字图像恢复处理得到二维时序图像,但是这种使用图像处理的方式还原出的图像存在计算误差和置信区间,而且空间分辨很低。
3.使用一个超短脉冲光作为探针光,被探测物体对探针光进行调制,在探测端解调出需要的信息。时间分辨有探针光脉冲宽度决定。这就是泵浦探针法的原理。这种方式由于探针光强度低,需要重复测量进行积分探测,因此多使用于周期重复的事件。
再说明几点:
1.使用iccd的分幅相机时间分辨较差,一般只能达到纳秒量级。最快的分幅相机是行波选通分幅相机,时间分辨在几十个皮秒。现在最新的时间调制分幅相机能进入亚皮秒。
2.条纹相机的极限时间分辨比分幅相机高,在几百个飞秒。但是其可靠的直接探测只能成一维像。很多宣称使用条纹相机拍摄二维图像的技术都是基于图像处理,而不是直接探测。这就是其时间分辨高于分幅相机但无法取而代之的原因。 |
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