該系統使用兩種技術來提高測量的準確性和抗干擾能力:
1. 時間相關單光子步進偏移計數:通過記錄每個單獨光子的時間戳,能夠以皮秒級的時間分辨率捕捉光子。這種高分辨率計時信息對于確定光子從目標反射回來的準確時間至關重要。使用SPAD單光子相機,這種相機具有單光子靈敏度和皮秒級的步進偏移時間分辨率。實驗利用了時間門控技術,通過精細地移動時間窗口來捕捉光子,這有助于高精度地確定光子的飛行時間。具體到每個光子的時間戳記錄,使用時間相關的單光子步進偏移計數技術,記錄每個探測到的光子的到達時間,從而實現高精度的深度信息獲取。
2. 時空反相關技術:通過利用糾纏光子對的時空反相關性,即使在干擾信號的存在下,也能區分目標光信號與其他光源。例如,實驗中使用SPAD單光子相機設置特定的門控窗口,只有當糾纏光子對同時到達相機時,才會記錄事件,從而有效過濾掉非目標光源的信號。
在該量子LiDAR(光探測與測距)系統的實驗測試中,研究團隊展示出了其在處理同步和異步的干擾信號方面的顯著性能。系統通過使用時間門控和空間反相關技術,成功地從其他光源干擾中分離出目標光信號。實驗結果顯示,該系統能夠在復雜的干擾環境下準確地成像和測距,即使在有意的欺騙攻擊和背景LiDAR系統的干擾下也能保持高精度和高信噪比。
并且還通過更具體的測試場景如模擬多個LiDAR(光探測與測距)系統并行工作和環境光干擾,來驗證量子LiDAR(光探測與測距)系統證明了其在實際應用中的可行性和優越性。實驗和分析結果如下圖所示:
這些實驗不僅驗證了量子LiDAR(光探測與測距)在技術上的前瞻性,也為未來其它應用領域提供了重要的參考價值。量子LiDAR(光探測與測距)技術通過利用量子糾纏光子對的獨特性質,顯著提升了LiDAR(光探測與測距)系統在復雜環境中的性能。特別是在高干擾的環境中,如多LiDAR(光探測與測距)系統操作或強烈背景光的情況下提高對目標物甄別的能力。
該實驗中所應用的SPAD單光子相機為SwissSPAD2,其為瑞士Piimaging公司目前所產SPAD512²的前身,陣列像素為512×512,無讀出暗噪聲,幀率zui高為100000幀/S,步進偏移精度為17ps。
未來,這種技術有望在自動駕駛、機器人技術以及軍事和民用遙感領域中發揮重要作用。
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