中国科学家发现宇宙“定位”太阳新方法

中国科学家发现宇宙“定位”太阳新方法内蒙古自治区正镶白旗的中国科学院国家空间中心明安图野外科学观测研究站消息,由中国科学院国家空间科学中心研究员颜毅华领衔的科研团队,发现一种新的可用于明安图射电频谱日像仪(MUSER)图像位置校准的方法,这种方法可在浩瀚宇宙中“定位”太阳准确位置。相关成果已于近日发表在学术期刊《天文和天体物理学研究》上。根据新华社报道,明安图射电频谱日像仪(MUSER)是采用综合孔径成像方法,在厘米、分米段获得高时间、空间和频率分辨率的太阳射电图像。作为先进的新一代太阳专用射电干涉设备,MUSER将极大地扩展太阳射电探测能力,为耀斑和日冕物质抛射研究打开新的观测窗口,被国际权威学者认为是国际现有射电日像仪设备的跨越式进步。综合孔径成像技术广泛应用在天文射电望远镜成像上,即把众多小口径望远镜系统综合在一起,等效形成一个大口径射电望远镜观测效果,从而获取到较高空间角分辨的图像。然而,由于仪器误差以及信号传播效应的影响,校准特别是相位校准(影响图像位置确定)在综合孔径成像技术中至关重要。颜毅华研究员领导的研究团队,在数年来的MUSER太阳射电图像处理过程中,发现了一种新的综合孔径望远镜阵列相位定标校准方法,在定标点源偏离原点的一般情况下,第一次获得了该偏差对综合孔径成像结果影响的通用理论公式。基于这个新公式,团队研究人员可以对MUSER观测图像进行校准,从而得到准确的太阳射电图像。颜毅华介绍,这研究不仅仅优化了当前MUSER成像校准方法,而且还对一般射电综合孔径成像理论弥补上了几十年来缺失的重要一环,使得综合孔径方法成了一个封闭的完备理论,即根据综合孔径理论本身就可以完成绝对定位。论文审稿人认为,本研究方法可以利用一个未知位置校准点源来对射电望远镜的图像进行校准,并且可以通过迭代计算出校准源具体位置,从而获取到真实的射电图像,也就是在浩瀚宇宙中给太阳“定位”。发布:2022年10月26日10:09PM

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成像革命:科学家用超成像新方法突破光学衍射极限超级透镜在实频和合成复频激励下的成像示意图。同一物体在不同的实频照明下通过超级透镜成像时,会产生不同程度的模糊图像,没有一个实频图像能辨别出物体的真实外观。将多个单频图像的场振幅和相位组合起来,最终就能获得清晰的图像。资料来源:香港大学成像在生物学、医学和材料科学等许多领域都发挥着重要作用。光学显微镜利用光对微小物体进行成像。然而,传统显微镜最多只能分辨光波长数量级的特征尺寸,这就是所谓的衍射极限。为了克服衍射极限,伦敦帝国理工学院的约翰-彭德里爵士提出了超透镜的概念,超透镜可以由负指数介质或银等贵金属制成。随后,香港大学现任校长张翔教授与他当时在加州大学伯克利分校的团队一起,利用银薄膜和银/电介质多层堆栈实验证明了超成像技术。这些工作广泛推动了超级透镜技术的发展和应用。遗憾的是,所有超透镜都不可避免地存在光学损耗,它会将光能转化为热能。这严重影响了超透镜等光学设备的性能,因为它们依赖于光波所携带信息的忠实传递。字母"H"的多实频和复频成像图案。资料来源:香港大学过去三十年来,光学损耗一直是制约纳米光子学发展的主要限制因素。如果能解决这个问题,包括传感、超成像和纳米光子电路在内的许多应用都将受益匪浅。论文通讯作者、港大物理系临时系主任张爽教授解释研究重点时说:"为了解决一些重要应用中的光学损耗问题,我们提出了一个实用的解决方案--利用新颖的合成复波激励获得虚拟增益,然后抵消光学系统的固有损耗。作为验证,我们将这种方法应用于超级透镜成像机制,从理论上显著提高了成像分辨率。我们使用双曲超材料制成的超透镜在微波频率范围内和偏振子超材料制成的超透镜在光学频率范围内进行实验,进一步证明了我们的理论。"论文第一作者、香港大学博士后关复新博士补充说:"不出所料,我们获得了与理论预测一致的出色成像结果。"克服光损耗的多频方法在这项研究中,研究人员采用了一种新颖的多频方法来克服损耗对超成像的负面影响。复频波可用来提供虚拟增益,以补偿光学系统中的损耗。复频是什么意思?波的频率是指波在时间上的振荡速度。将频率视为实数是很自然的。有趣的是,频率的概念可以扩展到复数域,在复数域中,频率的虚部也具有明确的物理意义,即波在时间上放大或衰减的速度。因此,对于复频波来说,波的振荡和放大是同时发生的。对于虚部为负(正)的复频,波在时间上会衰减(放大)。实频波(a)、复频波(b)和截断复频波(c)的电场剖面图。由多个实频的线性组合合成的截短复频波(d)。资料来源:香港大学当然,理想的复频波并不符合物理原理,因为当时间达到正无穷大或负无穷大时,复频波就会发散,这取决于其虚部的符号。因此,任何现实中的复频波都需要在时间上截断,以避免发散。直接基于复频波的光学测量需要在时域中进行,这将涉及复杂的时间门控测量,因此迄今为止尚未在实验中实现。研究小组利用数学工具傅立叶变换,将截断的CFW分解为不同实际频率的多个分量,从而大大方便了CFW在超成像等各种应用中的实现。通过以固定间隔对多个实际频率进行光学测量,就可以通过数学方法将实际频率的光学响应组合起来,构建出系统在复数频率下的光学响应。使用在光频下工作的碳化硅超级透镜进行超级成像。复频测量的空间分辨率远高于实频测量。SEM图像显示了物体的性能。资料来源:香港大学作为概念验证,研究小组首先使用双曲超材料进行微波频率的超成像。双曲超材料可以携带波矢非常大(或波长非常小)的波,能够传输特征尺寸非常小的信息。然而,波矢越大,光波对光损耗就越敏感。因此,在存在损耗的情况下,这些小尺寸特征的信息会在双曲超材料内部的传播过程中丢失。研究人员的研究表明,通过适当组合在不同实际频率下测量到的模糊图像,就能在复杂频率下形成具有深亚波长分辨率的清晰图像。研究小组将这一原理进一步扩展到光学频率,采用了一种由碳化硅声子晶体制成的光学超级透镜,其工作波长为10微米左右的远红外线。在声子晶体中,晶格振动可以与光耦合,从而产生超成像效果。然而,损耗仍然是空间分辨率的限制因素。虽然在所有实际频率下成像的空间分辨率都受到损耗的限制,如纳米级孔洞的模糊图像所示,但利用由多个频率分量组成的合成CFW,可以获得超高分辨率成像。这项工作为克服纳米光子学中的一个老大难问题--光学系统中的光损耗提供了解决方案。该论文的另一位通讯作者、香港大学校长兼物理与工程学讲座教授张翔教授说:"这种合成复频方法很容易推广到其他应用领域,包括分子传感和纳米光子集成电路。他称赞这是一个了不起的、普遍适用的方法,这可以用来解决其他波系统的损耗问题,包括声波、弹性波和量子波,将成像质量提升到一个新的高度。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1389571.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1389571.htm

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