【摘 要】
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关联成像,又被称为鬼成像(GI),是一种利用光场的高阶强度相关测量来重构待测物体的像的新型成像技术,是近年来量子光学领域热门的研究方向。关联成像与经典成像相比具有很多
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关联成像,又被称为鬼成像(GI),是一种利用光场的高阶强度相关测量来重构待测物体的像的新型成像技术,是近年来量子光学领域热门的研究方向。关联成像与经典成像相比具有很多优点:1.关联成像具有非局域性;2.可在无透镜系统中成像,成像空间分辨率高;3.在实际应用中可以消除大气湍流及散射介质对成像影响;4.实验系统操作简单,易于实现。在遥感及其他高分辨率的领域具有很好的应用前景。在过去的十几年间,大量关于该技术的研究主要集中在信噪比、对比度以及成像速度等方面,却很少涉及到经典光场的反关联方面。为了进一步开发关联成像技术的实际应用潜力,本文在阈值滤波超分辨关联成像的基础上,通过对实验系统两臂的光强设置阈值进行调控,首次在关联成像领域中观察到光子的空间反聚束现象,测得归一化反关联函数即反聚束凹陷的最小值可以小于0.2。基于这种反关联效应,我们在经典鬼成像实验的基础上设计了强度反关联超分辨率成像实验方案。经过进一步研究发现,低通滤波器阈值是决定成像分辨率的重要因素;当选择合适的滤波阈值时,二阶关联函数呈现反相关下降且函数值小于1,其反关联峰的半高全宽可以比传统关联函数的正相关峰窄得多,此时,强度反关联成像系统的分辨率超过瑞利衍射极限2倍以上,实现了超分辨。在此理论基础上,我们实现了对真实物体的反关联超分辨成像。该方案为提高关联成像的分辨率提供了一种全新的方法,未来该技术与计算鬼成像相结合,在遥感及其他高分辨率的领域具有巨大的潜在应用价值。
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