主要观点总结
我国科研团队在智能光电成像器件领域取得突破,北京理工大学张军院士团队研发出百通道百万像素的高光谱实时成像器件,可探测“三原色”之外的更多“原色”,相关成果已发表在《自然》杂志。这种技术可应用于遥感卫星探测装备、手机摄像头等,未来有望在智能光电子器件领域发挥重要作用。研究有望推动多个领域的创新发展。
关键观点总结
关键观点1: 科研团队成功研发出百通道百万像素的高光谱实时成像器件
该器件能够探测到人眼无法接收的更多“原色”,突破了红绿蓝“三原色”的限制。
关键观点2: 高光谱成像技术的应用
该技术可应用于遥感卫星探测装备、手机摄像头等,具有通用检测能力,可检测物质成分、水质、食品质量,以及人体血氧血糖指标等。
关键观点3: 科研团队创新性提出光子复用原理
建立了片上光谱复用感知架构,通过多学科交叉最终研制出高光谱实时成像器件,将光能利用率大幅提升。
关键观点4: 研究的意义和影响
该研究开辟了片上光学研究新领域,为未来智能光电子器件发展提供了新思路,有望推动多个领域的创新发展。
文章预览
我国科研团队在智能光电成像器件领域取得突破 不同物质的反射光或透射光波长不同、光谱各异,但人眼仅可接收有限特定波长的光,因此无法超脱红绿蓝“三原色”的“调色盘”。北京理工大学张军院士团队自主研制出百通道百万像素的高光谱实时成像器件,可高效率、智能化探测“三原色”之外的更多“原色”。相关成果7日在国际学术期刊《自然》发表。 图为北理工科研团队研发的新型高光谱智能成像器件。新华社记者 赵旭 摄 探测物质的“原色”有何价值?北京理工大学教授边丽蘅说,“原色”搭载着物质的本征属性信息。例如,在两个相同的透明玻璃杯中,分别倒入等量纯净水和矿物水,仅通过肉眼通常无法辨别,而借助两者透射光的光谱差异,也就是“原色”差异,即可加以区分。由于可以探测更精细分辨率、更广范围波长,高光谱
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