再创世界纪录,国产新型激光雷达可探测数百公里外飞机,未来还将探测更重要目标 2024-06-19 04:01:11 10月9日的南京大学官网,在其首页的科研动态头条,发布了一篇题为《“南大眼”再立新功——张蜡宝、康琳、吴培亨团队超导阵列单光子探测器取得新进展》的文章,文中称,从中国电科十四所某试验外场传来消息,超导单光子激光雷达系统,实现了对低空大气层中数百公里外目标的实时跟踪探测,展现了超导单光子探测器的强大应用潜力。看到这里,也许有人会提出疑问,激光雷达能实现对低空大气层中数百公里外目标的实时跟踪探测?从原理上讲,激光雷达属于光学探测手段,在大气层里受到影响比较严重,以前探测大层内飞机的距离都比较短,这次竟然达到了数百公里,太不可思议了。注意报道中提到的中国电科十四所,而这次的激光雷达全称为“超导阵列单光子探测器”,说到这里,不知道大家还记不记得,2018年珠海航展上中国电科十四所曾展出过一种量子雷达,当时曾引起不小的轰动。 其实,这次的超导单光子激光雷达成功实现了对数百公里外移动小目标的实时跟踪探测,就是之前中国电科十四所量子雷达技术的应用。所谓量子雷达,是对发射雷达信号返回的信号,进行单个光子(量子化)的处理和分析,从而获得目标信息的技术。雷达探测,最重要的就是如何准确解读出回波中含有的目标信息,信号处理就是解读信息的手段,手段越先进,信号解读越准,雷达探测能力自然就会越高。通过量子雷达创新信号处理方式,该雷达的探测能力相比传统体制雷达,有了本质的提升。量子雷达有两个显著优点,第一是带宽可以做到很大,对于雷达而言,带宽越大,雷达分辨率就越高,十四所研制的量子雷达样机,在试验中将分辨率提高了一百倍。而带宽大,同时也具备抗干扰能力强的优点。其次,量子雷达对于单光子的信号处理特点,非常利于反隐身目标,众所周知隐身目标是通过吸收和散射折射削弱雷达回波信号来实现隐身的,但量子雷达的特性使得雷达对削弱的回波信号解析解读能力大大增强,这对于隐身战机目标而言是致命的威胁,意味着它的隐身手段将失去作用!而就在今年9月份,同样是南京大学的超导纳米线单光子探测团队,他们研制的超导纳米线单光子探测器(SNSPD),其实就是前面提到的新型激光雷达,在应用方面取得新进展。值得一提的是,该核心探测器的芯片制备工艺全部在南京大学微制造与集成工艺中心完成。 注意当时的报道中配了一张图,一看就知道这是探测隐身飞机的试验。另外,在此之前中国电科十四所在试验中曾实现量子雷达样机132公里的远程探测,创造了这一领域的世界纪录。只不过如今这一纪录又被打破了,达到了数百公里。能取得如此的成绩,离不开南京大学科研团队的努力。南京大学超导电子学研究所青年张蜡宝教授,博士研究课题就是超导单光子探测技术,在吴培亨院士的指导下与团队成员一起攻克了探测器芯片和系统的全部关键技术,于2008年研制出我国第一个超导单光子探测器。经过多年的不懈努力,探测器的性能指标不断提高,从单元器件到阵列芯片,光学口径从9微米到300微米,仪器系统的整体技术水平达到国际先进,部分指标达到国际领先。 图为南京大学研制阵列超导单光子探测器芯片由于光子是光的最小能量单元,具备单光子灵敏度的雷达系统可将激光雷达系统的性能发挥到极致。在单光子激光雷达系统的研究上,该团队与中国电科第十四所携手合作多年。针对低空大气衰减和湍流等复杂环境下,远距离目标高精度探测难题,团队为单光子雷达系统,最新研制了高灵敏、高精度、高速率的超导阵列单光子探测器,并在今年9月的外场试验中,大幅度提高系统灵敏度和抗环境杂散光能力,成功实现了数百公里外移动和固定小目标的实时跟踪探测。 上图为单光子激光雷达探测170多公里外山峰的三维重构图像2017年,利用仪器的光子数分辨功能,通过光子编码技术,大幅度提高了系统的抗背景光干扰能力,解决了复杂气象环境下、长距离目标探测难题。在黄海海域的海面目标探测实验中,实现了70公里范围内的穿透云、雾等测量。除了探测大气层内的海陆空目标之外,这种新型的激光雷达系统真正的用武之地应该是在中高层大气或者太空。既然现在低层都能看几百公里,说明更高就可以更远。也就是说,这种新型雷达系统,不仅要看大气层内的低空隐身目标,还要看中高层大气层高速来袭目标,从原理上来讲,目前各国争相研发的高速声速导弹、水漂弹等,都是它将来要探测的目标。 只需要从地基变为空基(机载),新型激光雷达的视野将更加开阔!另外,在和平利用外太空方面,这种新型激光雷达系统也能发挥重要作用。例如,2015年以来,针对国家战略需求,该团队与云南天文台等单位合作,将大口径超导阵列单光子探测系统应用到空间碎片的探测研究中,成功探测到2千公里轨道上,0.04平米的空间碎片,填补了我国小空间碎片高精度探测的空白。再比如,2019年,该团队与中山大学等单位合作,首次将高时间精度超导阵列单光子探测器用于40万公里的地月激光测距中,成功测得了月球表面上五组反射镜的回波信号,且精度达到国际先进水平。我们的目标不仅仅是隐身飞机,而是星辰大海,超导单光子激光雷达系统,未来值得可期! 赞 (0) 相关推荐 成像专题 | 实现毫米级空间分辨力的高精度非视域成像技术 (PRL) 实现毫米级空间分辨力的高精度非视域成像 High-resolution Non-line-of-sight Imaging with Picosecond Temporal Resolution 本期 ... 从50%到93%!空间应用超导单光子探测效率飞升 近日,中科院上海微系统与信息技术研究所尤立星团队与中科院理化技术研究所梁惊涛团队,打破其2018年创造的纪录,实现了通信波段最大探测效率93%的新世界纪录,为我国开展基于超导单光子探测器(SNSPD) ... 主流激光雷达分类及原理 激光雷达分类多种多样 比如按发射波形可分为脉冲型和连续型 按探测方式可分为直接探测和相干探测 按线束可分为单线和多线等 本文将按扫描方式将雷达进行分类介绍 机械式激光雷达 1.1 机械旋转式激光雷达 ... 中国人造太阳再创世界纪录,意味着什么?|袁岚峰 提升思维层次 导读 1.2亿摄氏度"燃烧"101秒!中国"人造太阳"创造新世界纪录. 2021年5月28日,有一个大新闻:中国"人造太阳"再 ... 中国再创世界纪录,人造太阳1.2亿摄氏度燃烧101秒,赶超韩国5倍 遥挂在天空之上的太阳也能够人工制造吗?所谓的人造太阳到底是什么? 国家重大科技基础设施EAST人造太阳核聚变实验装置再次传来了好消息,取得了一重大突破,实现了可重复的1.2亿度101秒等离子体运行和1 ... 中国“人造小太阳”再创世界纪录 第98958次放电背后的“聚变能源梦” 来源:中国新闻网2021-06-02 09:28 6月1日,中国"人造太阳"现场. 吴兰 摄 在安徽合肥的科学岛上,有一群不断挑战极限"造太阳"的人.他们的目标 ... 科普|中国“人造太阳”如何再创世界纪录? 近期,大家可能都看到了这两张红彤彤的喜报. 新华社为此次进展制作的两张海报 正如图中显示的,中国科学院合肥物质科学研究院有"人造太阳"之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST) ... 129.47克拉:培育钻石再创世界纪录 ▲ Knowledge is Power 俄罗斯圣彼得堡的 New Diamond Technology 培育钻石公司本月制造了一颗重达129.47克拉.尺寸为29.5x29.5x21mm的Ib型HP ... [首藏作品](5781)我国强流高功率质子加速器研制再创世界纪录 我国强流高功率质子加速器研制再创世界纪录本报记者 陆成宽在全国人民庆祝新春佳节之际,我国加速器建设传来喜讯!2月14日,记者从中国科学院近代物理研究所获悉,该所独立自主研制的加速器驱动次临界系统(AD ... 中国强流高功率质子加速器研制再创世界纪录 原标题:中国强流高功率质子加速器研制再创世界纪录 来源:科技日报 在全国人民庆祝新春佳节之际,我国加速器建设传来喜讯! 2月14日,记者从中国科学院近代物理研究所获悉,该所独立自主研制的加速器驱动次临 ... 我国强流高功率质子加速器研制再创世界纪录 实现10毫安束流稳定运行 近日,中国科学院近代物理研究所独立自主研制的加速器驱动的嬗变系统(ADS)取得新进展,其关键系统超导直线加速器样机在国际上首次实现束流强度10毫安连续波质子束176千瓦运行指标,并于12日凌晨2:20 ... 中国强流高功率质子加速器研制再创世界纪录 实现10毫安束流稳定运行 我国强流高功率质子加速器研制再创世界纪录 实现10毫安束流稳定运行 近日,中国科学院近代物理研究所独立自主研制的加速器驱动的嬗变系统(ADS)取得新进展,其关键系统超导直线加速器样机在国际上首次实现束 ...