据外媒报导,美国普渡大学及斯坦福大学的研究人员研发了一项激光传感技术(laserlightsensingtechnology)。据信,相比于当前的传感技术,新技术的功能更加强劲、可靠性更高、价格也更加低廉。未来,该项技术或被应用于自动驾驶汽车中。据信,两所大学正在测试并用于激光束掌控(laserbeamsteering),该测试基于硅基超强颖表面(silicon-basedmetasurface)及短光脉冲(shortlightpulses)间光与物质的相互作用,短光脉冲由带上光频巴利状谱(frequency-combspectrum)的锁模激光器产生。
这类光束掌控装置可扫瞄大视场(largeangleofview),其耗时仅有须要数纳秒(nanoseconds)或皮秒(picoseconds)。互为较之下,当前技术的耗时需数微秒(microseconds)。激光束掌控装置可被用作导航系统、航天(spaceflights)、雷达应用于、光学、标签扫描仪、机器人、考古学、地图绘制及大气物理学(atmosphericphysics)等多个领域。
激光扫描速度的提高与帧速率(framerates)及图像分辨率(imagingresolution)的提高有必要关联性。研究人员声称,这是一项与芯片相容(chip-compatible)的技术,需要其它能量源。
此外,该创意技术的另众多关键要素是:涂覆了有图硅薄膜(patternedsiliconfilm)的超颖表面。研究人员声称,获得技术进展的另众多核心要素是:光子超颖表面的应用于。
该款超颖表面为光子设计获取了非常简单、灵活、节约能源的产品方案。将上述两项技术融合后,可获取更加非常简单的解决方案。
使用研究团队的新系统后,各结构件的升空频率略有不同,这意味著在整个进程中,需要再行持续调整各天线的方位,也不不存在能耗。目前,研究人员所面对的挑战是:如何将该项创意技术的构建规模不断扩大。该研发团队正在找寻投资商、伙伴方及该技术研发有可能必须取得的许可协议。
在技术研发初期,该项技术的应用于对象为店铺、机场或其它领域内的扫瞄设备。未来,该技术将改向自动驾驶汽车,将与汽车完整设备制造商积极开展技术合作。
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