栗星 1,2†柏晨 1,2,*†李润泽 1彭彤 1[ ... ]姚保利 1,2,**
作者单位
摘要
1 中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室,陕西 西安 710119
2 中国科学院大学,北京 100049
3 Laboratory of Applied Computational Imaging,Centre Énergie Matériaux Télécommunications,Institut National de la Recherche Scientifique,Université du Québec,Québec J3X1P7,Canada
高速成像技术在物理、化学、生物医学、材料科学及工业等众多领域扮演着十分重要的角色。受电荷存储和读取速度的限制,基于电子成像器件的数码相机成像速度难以进一步提高。近年来,随着成像新技术的发展,超高速和极高速光学成像的性能已得到显著提升,具备更高的时间分辨率、空间分辨率及更大的序列深度等。介绍高速成像技术的发展历程,根据成像方式,将近年来具有代表性的新型超高速和极高速光学成像技术分为直接成像和编码计算成像两个类别。分别介绍和讨论各种新型超高速和极高速光学成像技术的概念和原理,并比较各自的优缺点。最后,对这一领域的发展趋势和前景进行展望。本文旨在帮助研究者系统了解超高速和极高速光学成像技术的基本知识、最新研究发展趋势和潜在应用,为该领域科学研究提供参考。
高速成像 超高速成像 极高速成像 时间分辨率 空间分辨率 序列深度 
激光与光电子学进展
2024, 61(2): 0211020
作者单位
摘要
南华大学 核科学技术学院衡阳 421001
桶状抽样型电磁量能器(Electromagnetic Calorimeter,Ecal)是俄罗斯在建的重离子超导同步加速器(Nuclotron-based Ion Collider faсility,NICA)中多功能探测谱仪(Multi-Purpose Detector,MPD)上的一个重要探测器,主要用于探测10 MeV至几个GeV能域内电子和光子的能量、时间、位置信息。基于Geant4软件,使用单能电子研究了入射位置及闪烁体层数对探测器模块(module)能量分辨率的影响,闪烁体层数和电子能量对探测器单元(tower)时间分辨率和Ecal位置分辨率的影响。模拟结果表明:随着电子入射位置由module边缘向中心移动,闪烁体内能量沉积由718 MeV增加至758 MeV;在tower长度为415.5 mm条件下,随着闪烁体层数增加,module能量分辨率变差,tower时间分辨率变好,Ecal位置分辨率变差。在兼顾量能器的各项性能后,tower中闪烁体最佳层数为211层,Ecal能量分辨率好于4.35%,时间分辨率小于112 ps,位置分辨率好于2 mm;在相同条件下,电子能量越高电磁量能器的时间分辨率和位置分辨率越好。
能量分辨率 时间分辨率 位置分辨率 Geant4 Energy resolution Time resolution Coordinate resolution Geant4 
核技术
2023, 46(12): 120202
作者单位
摘要
桂林电子科技大学 电子工程与自动化学院,桂林 541004
为获得高幅值和窄半高宽的选通脉冲,基于雪崩三极管Marx脉冲发生器和脉冲陡化技术,设计皮秒高压脉冲电路,对应用于分幅相机的选通脉冲展开研究,并采用蒙特卡洛法建立微通道板通道内的光电子动态倍增研究模型,通过将选通脉冲应用于微通道板增益计算获取时间分辨率。研究结果表明,基于Marx脉冲发生器和脉冲陡化技术相结合产生皮秒选通脉冲的方法是可行的,当Marx脉冲发生器为三级,脉冲陡化电路的两个电感和电容分别为725 nH、7 nH、1 pF时,可获得幅值-2.8 kV和半高宽124 ps的选通脉冲。将该选通脉冲加载于微通道板上进行光电子动态倍增过程研究,通过分析和统计微通道板增益,获得分幅相机的时间分辨率约为53 ps。
分幅相机 脉冲陡化技术 选通脉冲 蒙特卡洛法 时间分辨率 Framing camera Pulse steepening technique Gating pulse The method of Monte Carlo Temporal resolution 
光子学报
2023, 52(1): 0125001
刘煦 1,2,3李云铎 1,2,3叶联华 1,2,3黄张成 1,2[ ... ]方家熊 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院上海技术物理研究所 传感技术联合国家重点实验室,上海 200083
2 中国科学院上海技术物理研究所 中国科学院红外成像材料与器件重点实验室,上海 200083
3 中国科学院大学,北京 100049
单光子探测在量子信息、生物医学、激光雷达成像等领域具有重要应用前景,InGaAs盖革雪崩焦平面具有单光子探测灵敏度,通过计量光子飞行时间实现距离探测,时间数字转换精度决定整个探测系统的测距精度,是近年来单光子探测领域的研究热点。设计了一款64×64面阵型像素级高分辨低误码时间数字转换阵列电路(Time to Digital Converter, TDC),采用局部共享型高中低三段式异步周期TDC结构。低段位TDC全阵列共享,基于压控延迟链(Voltage Control Delay Line, VCDL)分相时钟实现亚纳秒计时;中高段位每个像素独享,中段位采用分频计数器降低时钟频率,降低阵列整体功耗,高段位采用线性反馈移位寄存器实扩展计时量程并实现计时、数据存储、输出一体化。采用延迟采样方案显著降低了因段间计数时钟不匹配导致的数据锁存误码问题。采用0.18 µm CMOS工艺流片,实测250 MHz参考时钟频率下分辨率0.5 ns,积分非线性−0.4~0.6 LSB,微分非线性−0.4~0.4 LSB,TDC转换单调,有效量程位数13位,20 kHz帧频功耗380.5 mW。
时间数字转换 时间分辨率 低误码 单光子探测 盖革雪崩焦平面 time-to-digital converter time resolution low error code single photon detection Geiger avalanche focal plane 
红外与激光工程
2021, 50(11): 20210009
作者单位
摘要
北京理工大学 光电学院 光电成像技术与系统教育部重点实验室, 北京 100081
荧光激光雷达技术作为长距离探测有机气溶胶的主要手段之一,常用于有机气溶胶的探测、预警、识别与追踪,为了尽早发现有机气溶胶防止危害,提高荧光激光雷达系统探测时间分辨率及预警速度具有重要意义。针对以上荧光激光雷达对高时间分辨率、响应快的需求,提出了一种数据采集系统设计方案,该系统基于生产者/消费者模式将激光雷达信号探测过程分为数据生产和数据消费两模块,结合软件多线程技术降低了两模块的耦合度,提高了两模块的并行度,有效地缩短了荧光激光雷达的探测周期。测试结果表明,当荧光激光雷达多脉冲累加采集周期为100ms,单次触发采样点数量为20000时,激光雷达探测时间分辨率的实际提升率达到40.51%,且与理论公式具有良好的一致性,该系统可以应用于荧光激光雷达的高时间分辨率数据采集。
荧光激光雷达 时间分辨率 数据采集 生产者/消费者模式 fluorescence lidar time resolution data acquisition producer/consumer design pattern 
光学技术
2021, 47(5): 537
尹士玉 1郭浩 1,2颜敏 2王志刚 2,3[ ... ]钱森 2,3,*
作者单位
摘要
1 北方工业大学机械与材料工程学院,北京 100144
2 中国科学院高能物理研究所,北京 100049
3 核探测与核电子学国家重点实验室,北京 100049
为满足诸如大型对撞机实验探测器研制、空间载荷量能器等大科学工程和新型医疗影像设备TOF-PET对闪烁体的筛选需求,对闪烁体的闪烁性能(发射光谱、光输出、能量分辨率、衰减时间、余辉以及符合时间分辨率等)进行了研究,并针对不同闪烁体样品的测试需求设计了一整套完整的无机闪烁体性能测试方案。在发射光谱测试中选择了不同的激发源进行对比测试,对能量分辨率与符合时间分辨等闪烁性能的测试条件进行优化,并成功应用于热门闪烁体掺杂铈的硅酸钇镥(LYSO:Ce)和钆铝镓石榴石(GAGG:Ce)的性能研究中,取得了较好的测试结果。
无机闪烁体 性能测试 能谱 能量分辨率 符合时间分辨率 inorganic scintillator performance test plan energy spectrum energy resolution coincidence time resolution 
光电工程
2021, 48(6): 210038
顾超 1,2冯鹏 1,2尹韬 1,2于双铭 1,2[ ... ]吴南健 1,2,3
作者单位
摘要
1 中国科学院半导体研究所 半导体超晶格国家重点实验室, 北京 100083
2 中国科学院大学 材料与光电研究中心, 北京 100049
3 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心, 北京 100083
面向微光环境的高时间分辨成像需求, 基于CMOS图像传感器工艺, 设计并仿真验证了一种具有三角形状梯度掺杂且浮置扩散区域中置的超快电荷转移大尺寸光电二极管(PPD)像素器件。它通过N埋层掺杂形状和梯度掺杂设计增强光生电荷传输路径的电势梯度, 加速光生电荷从N埋层感光区域向电荷存储区域的转移。同时通过对传输管沟道的梯度掺杂, 减小了沟道反弹电荷的水平, 有效提升了光生电荷转移效率。仿真结果表明, 三角形枝状的圆形像素器件在30000个电荷的情况下, 在电荷转移效率达到99.9%时, 电荷转移时间为1ns, 同时其反弹电荷水平在1e-以下。该PPD像素器件可用于微光环境下的高时间分辨率成像。
PPD像素器件 大尺寸像素器件 超快电荷转移 时间分辨率 PPD pixel device large-size pixel device ultra-fast charge transfer high time resolution 
半导体光电
2021, 42(2): 196
作者单位
摘要
1 中国科学院上海高等研究院基础交叉研究中心, 上海 201210
2 中国科学院大学微电子学院, 北京 100049
超分辨荧光显微技术一直是研究热点,各种超分辨荧光成像技术的出现打破了光学衍射极限,将空间分辨率提高到纳米尺度。但随着时间、空间分辨率要求的不断提高,目前超分辨荧光显微技术仍然面临着空间分辨率、时间分辨率和视场存在三角制约关系及探测灵敏度较低的问题。随着近年来基于量子关联的新型成像机制的发展,基于荧光量子特性与量子关联成像的超分辨荧光显微镜应运而生,新成像模式及新物理量的引入不仅增加了信息量也提高了图像信息获取的效率,为超分辨荧光显微技术的研究提供了新思路。介绍了目前超分辨荧光显微镜的技术原理、优缺点与面临的主要技术问题,以及基于量子关联的新型超分辨荧光显微镜,并探讨了未来超分辨荧光显微镜的发展方向,以期为该领域的科学研究提供参考。
成像系统 荧光显微镜 超分辨显微镜 量子关联 探测灵敏度 时间分辨率 
激光与光电子学进展
2021, 58(10): 1011012
张恒彬 1谢军 1,2,*
作者单位
摘要
1 钱学森空间技术实验室, 北京 100094
2 中国空间技术研究院, 北京 100094
超导纳米线单光子探测器(SNSPD)被认为是一种具有良好综合性能的单光子探测技术,其优异的时间分辨能力使得该器件在量子精密测量和时变天文观测等领域具有广泛的应用。从热周期、电周期和时间抖动三个方面,综述了SNSPD时间分辨率的影响因素、内在的物理机制、内禀极限以及可能的优化方向,并介绍了本课题组最近关于X射线SNSPDs的时间分辨率研究。SNSPDs的研究有助于揭示超导纳米线单光子探测技术内在的物理机制,对其在时间测量相关的实际工程中的应用具有价值。
成像系统 时间分辨率 超导纳米线 单光子探测 时间抖动 
激光与光电子学进展
2021, 58(10): 1011006
作者单位
摘要
1 金陵科技学院 网络与通信工程学院,南京269
2 中国科学院西安光学精密机械研究所 瞬态光学与光子技术国家重点实验室,超快诊断技术重点实验室,西安710119
设计了一种具有高空间分辨率、高时间分辨率和大工作面积的同步扫描条纹管. 建立三维模型,系统地分析了物理时间分辨率与加速电压、空间分辨率与偏转系统-光电阴极的距离、动态空间分辨率和时间分辨率与扫描速度的关系.给出最优化结构参数和电气参数:dDC=100 mm, Ug=700 V, Tscreen= 0.5 ns. 数值模拟结果表明,在光电阴极有效工作面积18 mm×2 mm范围内,静态和动态空间分辨率分别高于25 lp/mm @ MTF=10%和16 lp/mm @ MTF=10%. 在Tscreen=0.5 ns时,同步条纹管的时间分辨率优于5.6 ps. 此外,实验测试得到在400 nm波长处,光电阴极的辐射灵敏度为51 mA/W, 光电阴极有效面积内的静态空间分辨率高于25 lp/mm @ CTF=13%.
同步条纹管 物理时间分辨率 空间分辨率 阴极有效面积 全屏时间 阴极灵敏度 调制传递函数 Synchronous streak tube Physical temporal resolution Spatial resolution Photocathode effective area Full-screen time Photocathode radiant sensitivity Spatial transfer modulation function 
光子学报
2021, 50(4): 143

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