更高速度的光学测距技术
微谐振器为基础的光学频率梳可以实现高精度光学测距,测量速度能达到每秒1亿次,这一研究成果已经发表在《科学(Science)》杂志,来自卡尔斯鲁厄科学技术研究所(KIT)和洛桑联邦理工学院(EPFL)的科学家实现了这一研究成果,实验所获得的测距速度是目前研究领域的最高值。研究人员演示了一种微米精度的子弹剖面飞行取样。实验依赖于在基于芯片的光学微谐振器由氮化硅产生孤子频率梳。潜在的应用包括基于高精度和紧凑的激光雷达系统的实时三维摄像机。 几十年来,激光测距技术,也被称为激光雷达(基于激光的光探测和测距),已经成为公认的方法。今天,光学测距方法正在应用于各种新兴应用中,如导航自主对象,如无人驾驶飞机或卫星,或在智能工厂的过程控制。这些应用程序对测量速度和精度以及光学测距系统的尺寸都有非常严格的要求。 来自卡尔斯鲁厄科学技术研究所的Christian Koos教授领导研究小组和来自洛桑联邦理工学院的Tobias Kippenberg教授的团队已经开始合作应对这一挑战,针对超快速、高精度的激光雷达系统小型化研究。这个概念的基础研究现在已经发表在《科学》杂志上。 为了证明这种方法的可行性,科学家们利用飞行的子弹进行验证,子弹的飞行速度约为150米/秒,“我们设法对飞行的子弹的表面结构进行取样,并实现微米的精度”,Koos教授说道,“为此,我们每一秒会记录1亿次距离值,这是到目前为止所记录的最快距离测量。” 这次演示是由一个瑞士洛桑联邦理工学院开发的新的芯片级光源辅助进行的,并由此产生光学频率梳。光学频率梳是在光学微腔中产生的,是一个小小的圆形结构,这是从激光源产生的连续光波。在非线性光学过程的作用下,激光被转换成稳定的光脉冲,并产生耗散克尔孤子,形成具有宽带光谱的规则脉冲序列。 |




