今日,團隊相關成果發表在《Nature》期刊。
文章題為“A broadband hyperspectral image sensor with high spatio-temporal resolution”。
團隊提出了片上光譜復用感知理論與技術,顛覆了傳統幾何分光、窄帶測量、物理輸出模式,實現了片上寬帶異化調控的高光譜成像。
據介紹,高光譜成像產生的數據規模龐大,長期以來,該技術大多依賴光柵、棱鏡等分立元器件組成的復雜光學系統工作,這種系統體積大、難集成,且分辨率和光能利用率不高。
該器件具備體積小(29mm×29mm×42mm)、重量輕(46g)、智能化程度高(實時高光譜成像與目標精準識別)的優勢,在可見-近紅外波段實現高分辨光譜成像。
在400-1000nm波段范圍內,光譜分辨率達到2.65nm,時空分辨率為2048 x 2048@47fps。
在400-1700nm波段范圍內,光譜分辨率為8.53nm,時空分辨率為1024×1024@124fps。
該器件還擁有較高的成像信噪比(40.2dB)、動態范圍(68.71dB)以及熱穩定性(-60℃-50℃)。
張軍表示,研究成果有望推動衛星遙感、深空探測、環境監測、智慧醫療、社會治理等領域的創新發展。