11. фебруара у лабораторији долине Хубеи оптике, слаба ласерска снопа која садржи само неколико фотона била је зрачила биолошки узорци. Истраживачи су зурили на резултате израчуна на екрану: "Резолуција слике је достигла милионе пиксела.
Пиксели мобилних телефона који се користе свакодневно су углавном у десетинама милиона, или чак преко 100 милиона и могу да преузму чисте фотографије у животу.
Али у неким посебним сценама, попут дубоког мора, високе висине, или у медицинском тестирању, светлосни сигнал је слаб, а просторна резолуција је ниска, па су потребни детектори једноструких фотона за снимање слика.

Фотони су основна јединица светлости. Светло које видимо у свакодневном животу заправо је састављен од безбројних фотона. Детектори са једним фотонаром, као и име које сугеришу, су ултра високе детекторе осетљивости који могу открити појединачне фотоне. Имају важне примене у квантној комуникацији, астрономији, биомедицинским сликама и другим пољима.
"Једно-фото детектори су попут очију у мраку, што могу да ухвате слабе светлосне сигнале." Једно-фотонски детектори су ограничени њиховом физичком структуром, а број пиксела обично достигне само хиљаде, што ограничава њихову примену у лоацитору високог резолуције, "рекао је др. Динг Ии, истраживач лабораторија за оптичку долину.
На пример, у астрономским запажањима, нижи број пиксела отежава хватање детаља о фајнтер и удаљенијим небеским телима; У биомедицинском микроскопским сликама, такође је немогуће испунити захтеве за снимање високог резолуције флуоресцентности флуоресцентности квантних нивоа.
Да би превазишао овај проблем, тим ДР. ДИНГ ИИ-а претворио је своју пажњу на област рачунарског снимања. Рачуновање је различито од традиционалне технологије за обраду слике. Може се пробити кроз ограничења фотодетектора у резолуцији за обраду слике, брзину оквира за обраду слике итд. Оптичко модулацију и обраду сигнала.
"Више не захтевамо да сваки пиксел мора да одговара физичком детектору, али нека је један детектор играју различите улоге у различито време и на крају обновити слике високе резолуције на стотине хиљада или чак милионима пиксела кроз кодирање светлосних поља и алгоритми за обнову." Динг Ии је рекао да је технологија тима достигла међународни напредни ниво. "
Поред тога, појединачни фотонски детектори који се користе за излазни аналогни сигнали. Кроз истраживање, лабораторијски тим је завршио дигитални очитавање детектора са једним фотонаром на нивоу чипа. Када добијате појединачне фотонски сигнале, уређаји за бројање фотона могу се изоставити, чинећи систем за снимање и откривање више инијатуризовани и интегрисани и способни да се суочи са више апликацијских сценарија.

Иза резултата су безброј дана и ноћи упорности и посвећености научно-истраживачког тима. Пошто је пројекат покренут на крају 2023. године, светла у лабораторији су често укључена до зоре да би се постигла напредак. Да би се проверила ефикасност експерименталних метода оптичког пута и обрачуна, тим је спровео велики број експеримената и нагомилали огромне податке.
"Сваког дана осећам да нема довољно времена, па желим да идем брже и брже правим врхунске уређаје." Динг Ии је рекао да истраживачки тим тренутно сарађује са медицинским уређајима, даљинским дезењем и другим областима и првим инжењерским прототипом за медицинску област.
Тренутно, истраживачки тим такође ради на великом броју техничких проблема, као што су нанопортично праћење на нивоу етикете и компресионирање времена. "Вријеме никога не чека, а ми смо пуни енергије да пребродимо кључне основне технологије што је пре могуће." Динг ии је рекао.









