回帖:光谱成像能够同时获取目标的空间信息与光谱信息,在精密检测、环境监测、生物医学分析和智能视觉等领域具有重要应用价值。然而,传统光谱成像系统通常依赖光栅、滤光片、干涉元件或机械扫描模块,系统体积与结构复杂度较高,并常在成像速度、光通量、光谱分辨率和空间分辨率之间面临权衡。计算光谱成像通过硬件编码与算法重构降低了对复杂光学器件的依赖,但现有滤光型结构容易造成光子损失或牺牲空间分辨率,部分电调谐器件的调制速度也难以满足实时成像需求。因此,如何在单像素、垂直集成的紧凑结构中获得快速、低相关且可编程的光谱响应,是实现高性能片上高光谱成像的关键。

