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Light | 液晶太赫茲空間光調(diào)制器:雙色壓縮感知成像

2023-12-31 17:49
來源:澎湃新聞·澎湃號·湃客
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| 導(dǎo)讀 |

太赫茲波是介于紅外與毫米波之間,尚未充分利用的電磁頻譜。由于太赫茲波與物質(zhì)的相互作用,如分子轉(zhuǎn)動、自旋波等,許多材料存在指紋譜特征。獲取太赫茲頻段的光譜空間信息,在生物醫(yī)學(xué)診斷、制藥工業(yè)和安全檢查等領(lǐng)域具有巨大的應(yīng)用潛力。目前,盡管相干探測器陣列和太赫茲時域光譜成像技術(shù)等太赫茲光譜成像技術(shù)取得了一定發(fā)展,復(fù)雜的系統(tǒng)和高昂的成本限制了這些技術(shù)的廣泛應(yīng)用。

近年來,基于壓縮感知的計算成像技術(shù)得到了廣泛研究。它通過空間光調(diào)制器對光場進行編碼,結(jié)合壓縮感知算法對單像素探測器采集的信號進行計算重建。在太赫茲頻段,壓縮感知成像技術(shù)降低了太赫茲光譜成像的門檻和成本。太赫茲空間光調(diào)制器是壓縮感知成像系統(tǒng)的關(guān)鍵部件。近年來,基于超表面的太赫茲空間光調(diào)制器涌現(xiàn)出來,在太赫茲壓縮感知成像中展現(xiàn)了巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

由于液晶材料的電光效應(yīng)和低介質(zhì)損耗,非常適合開發(fā)太赫茲可編程器件。基于液晶的可編程器件在太赫茲波束賦型等領(lǐng)域引起了研究人員的極大興趣。太赫茲液晶器件的制備工藝與液晶顯示產(chǎn)線兼容度高,具有低成本的優(yōu)勢。盡管如此,目前液晶可編程器件在工作帶寬、速度、調(diào)制深度等方面仍然存在不足。此外,在太赫茲壓縮感知成像中,各像素調(diào)制深度不一致性會對成像質(zhì)量帶來嚴重影響。

鑒于此,近期,南京大學(xué)吳培亨院士課題組的金飚兵教授聯(lián)合電子學(xué)院、現(xiàn)代工學(xué)院以及紫金山實驗室多個研究團隊,研制出液晶太赫茲空間光調(diào)制器,實現(xiàn)了雙色壓縮感知成像;開發(fā)了自校準(zhǔn)算法,克服了光源和像素不一致性的不利影響,提升了成像質(zhì)量;提出了頻率切換的壓縮感知成像方法,將成像時間縮短50%。

該成果以“Dual-color terahertz spatial light modulator for single-pixel imaging”為題發(fā)表在Light: Science & Applications。

南京大學(xué)吳敬波副教授、范克彬副教授和金飚兵教授為論文共同通訊作者,南京大學(xué)博士研究生李威力和南京大學(xué)胡雪梅研究員為共同第一作者,吳培亨院士、陳健教授、陸延青教授、曹汛教授、胡偉教授給予了重要建議,博士研究生陳本紋和張彩虹教授亦有重要貢獻。該項目得到了科技部重點研發(fā)計劃、國家自然科學(xué)基金、中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費和江蘇省電磁波先進調(diào)控技術(shù)重點實驗室經(jīng)費的支持。

研究人員設(shè)計了一種電壓調(diào)控的液晶太赫茲空間光調(diào)制器。單元采用了金屬-介質(zhì)-金屬(MIM)型的超表面吸收器結(jié)構(gòu),雙頻液晶作為介質(zhì)層被封裝在兩層金屬結(jié)構(gòu)中間。利用液晶的電光效應(yīng),當(dāng)施加電壓液晶的介電常數(shù)從2.8變化到3.5時,吸收點的頻率偏移了約30 GHz,在兩個諧振點都可以獲得了較大的調(diào)制深度。器件的工作原理如下圖1所示。

圖1:太赫茲空間光調(diào)制器工作原理

研究人員對制備的器件進行了反射譜和調(diào)制深度的測試。當(dāng)施加電壓偏置后,諧振點發(fā)生了約20 GHz的頻率偏移,在兩個諧振頻點(f1和f2)調(diào)制深度均大于70%。由于f1和f2反射和吸收狀態(tài)恰好相反,因此兩個頻點處的投影是互補的。通過掃描成像的方法得到了清晰的投影成像,驗證了器件具有良好的太赫茲波空間調(diào)制能力,具體如圖2所示。

圖2:a.器件的性能表征,b和c不同頻率下字母N的投影像

由于頻率點f1和f2均具有較高的調(diào)制深度,因此可以利用這兩個頻率點分別進行壓縮感知成像。為了驗證其對色散物體的成像效果,研究人員設(shè)計了在f1和f2處具有不同色散特性的超材料單元,并由這兩種單元組合成具有一定圖案的成像物體。在f1和f2處分別進行了壓縮感知成像,獲得了與預(yù)期相同的像,并合成出偽彩色光譜像。

此外,研究人員提出了自校準(zhǔn)算法(ACS),對太赫茲源和空間調(diào)制器各像素的非均勻性進行校準(zhǔn)。在建立的成像模型中,上述非均勻性因素被考慮進來。通過模型求解,可以實現(xiàn)成像系統(tǒng)的自校準(zhǔn)和圖像重建同步進行。和傳統(tǒng)壓縮感知成像算法相比,ACS算法成像質(zhì)量明顯更優(yōu),具體如圖3所示。

圖3:a超材料組成的色散成像物體,b和c不同頻點和算法下的成像結(jié)果

在壓縮感知成像中,為了獲得含有1和-1元素的Hadamard矩陣,需要施加正碼和反碼掩膜各測一次并進行互減,正反碼的切換增加了成像時間。該液晶器件在同一幀掩模下,在頻率f1和f2處,正好互為正反碼,研究人員由此提出了頻率切換的壓縮感知成像方法。通過切換太赫茲源的頻率,在同一幀掩模下獲得正反碼,從而實現(xiàn)Hadamard矩陣編碼。對于液晶空間光調(diào)制器,掩模的切換時間遠大于太赫茲源的頻率切換時間,因此成像時間可以減少一半。成像結(jié)果表明,該方法可以實現(xiàn)非色散物體的壓縮感知成像。運用自校準(zhǔn)成像算法,可以將成像信噪比提升456%,極大提高這一方法的實用性,具體如圖4所示。

圖4:a頻率切換壓縮感知成像原理,b銅箔紙樣品成像結(jié)果。

總結(jié)

該工作提出了一種8×8陣列的液晶太赫茲空間光調(diào)制器,兩個工作頻點調(diào)制深度均大于70%,并實現(xiàn)了太赫茲投影成像、雙色壓縮感知成像、頻率切換壓縮感知成像。此外,提出了一種ACS成像算法,極大提高了成像質(zhì)量。液晶太赫茲空間光調(diào)制器的發(fā)展,為低成本實用化的太赫茲光譜成像技術(shù)提供可能的途徑。

| 論文信息 |

Li, W., Hu, X., Wu, J. et al. Dual-color terahertz spatial light modulator for single-pixel imaging. Light Sci Appl 11, 191 (2022). 

https://doi.org/10.1038/s41377-022-00879-5

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