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電子發(fā)燒友網(wǎng)>MEMS/傳感技術(shù)>計算光學(xué)成像如何突破傳統(tǒng)光學(xué)成像極限

計算光學(xué)成像如何突破傳統(tǒng)光學(xué)成像極限

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計算光學(xué)成像技術(shù)的基本概念、內(nèi)涵和優(yōu)勢

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2022-11-17 11:23:526303

IFD-x 微型紅外成像儀與手機(jī)APP連接時光學(xué)相機(jī)圖像與熱成像疊加說明

I FD-x 微型紅外成像儀與手機(jī)APP連接時光學(xué)相機(jī)圖像與熱成像疊加 說明 熱像與光學(xué)成像疊加校正 因為手機(jī)攝像頭與紅外模塊不在同一點,所以在探測近處物體時會發(fā)生兩個影像錯位的現(xiàn)象,距離 越近錯位
2022-11-23 17:10:321363

Ansys Zemax光學(xué)設(shè)計軟件介紹

Ansys Zemax是一套綜合性的光學(xué)設(shè)計軟件,它提供先進(jìn)的、且符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分析、優(yōu)化、公差分析功能,能夠快速準(zhǔn)確的完成光學(xué)成像及照明設(shè)計。
2022-11-30 14:38:5713925

光學(xué)成像技術(shù):阿貝成像原理和實驗解析

阿貝成像原理是1873年,德國科學(xué)家阿貝在研究如何提高顯微鏡分辨本領(lǐng)時提出的;原理指出,成像分為兩個步驟,第一步是相干光照明下,物光在透鏡后焦面上形成特殊的衍射光分布;第二步是衍射光繼續(xù)向前傳播,復(fù)合成像
2022-12-23 09:53:179781

Ansys Zemax光學(xué)設(shè)計軟件產(chǎn)品概述

Ansys Zemax是一套綜合性的光學(xué)設(shè)計軟件,它提供先進(jìn)的、且符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分析、優(yōu)化、公差分析功能,能夠快速準(zhǔn)確的完成光學(xué)成像及照明設(shè)計。
2022-12-27 10:25:362610

計算光學(xué)成像:何來,何處,何去,何從?

一個典型的光學(xué)成像系統(tǒng)主要由光源、光學(xué)鏡頭組、光探測器三部分組成。光學(xué)鏡頭將三維場景目標(biāo)發(fā)出或者透/反/散射的光線聚焦在表面上,探測器像素和樣品之間通過建立一種直接的一一對應(yīng)關(guān)系來獲取圖像
2023-01-13 11:23:124006

計算光學(xué)成像突破傳統(tǒng)光學(xué)成像極限

隨著傳感器、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)的不斷演進(jìn),新型解決方案逐步浮出水面——計算光學(xué)成像。計算光學(xué)成像以具體應(yīng)用任務(wù)為準(zhǔn)則,通過多維度獲取或編碼光場信息(如角度、偏振、相位等),為傳感器設(shè)計遠(yuǎn)超人眼的感知新范式;
2023-01-15 15:13:392389

為什么跨尺度光學(xué)成像的意義至關(guān)重要呢?

光學(xué)成像系統(tǒng)獲取的信息量由光學(xué)系統(tǒng)的視場和分辨率決定。寬視場能夠覆蓋更廣的觀察范圍,高分辨率能夠獲得物體更多的細(xì)節(jié)信息。
2023-01-16 15:08:474409

Ansys Zemax光學(xué)設(shè)計軟件產(chǎn)品概述

Ansys Zemax是一套綜合性的光學(xué)設(shè)計軟件,它提供先進(jìn)的、且符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分析、優(yōu)化、公差分析功能,能夠快速準(zhǔn)確的完成光學(xué)成像及照明設(shè)計。
2023-01-17 14:25:073380

自由曲面冷光學(xué)紅外探測終端成功應(yīng)用

近日,由西安光機(jī)所飛行器光學(xué)成像監(jiān)視與測量技術(shù)研究室設(shè)計研制的制冷中繼長波紅外探測終端
2023-02-23 09:57:221430

我國科研團(tuán)隊合作在散射成像研究方面取得進(jìn)展

光學(xué)成像的本質(zhì)是信息的傳遞,成像系統(tǒng)則提供了信息傳遞的信道。傳統(tǒng)光學(xué)成像系統(tǒng)可以根據(jù)光路中各個部分已知的傳輸函數(shù)來計算系統(tǒng)響應(yīng),換言之,信道的結(jié)構(gòu)和特性明確可知。當(dāng)使用散射介質(zhì)替換傳統(tǒng)透鏡時,仍然可以從光場中提取圖像
2023-02-24 11:37:231185

短波紅外成像使人腦腫瘤的高對比度熒光引導(dǎo)手術(shù)成為可能

區(qū)分腫瘤和健康組織是癌癥手術(shù)的關(guān)鍵部分,光學(xué)成像技術(shù)將在其中發(fā)揮重要作用。
2023-03-27 11:01:392454

淺談光學(xué)成像系統(tǒng)的成像體制

掃描式成像是指將目標(biāo)物體分為若干個點,使用單元探測器,每次只探測一個像素點,探測每個像素點時,光束匯聚在這個像素點上,通過傳動裝置帶動掃描機(jī)構(gòu)對目標(biāo)物體進(jìn)行逐點逐行逐列掃描,最終得到每個像素點的成像信息的一種探測方式。
2023-04-07 12:44:321680

光學(xué)成像設(shè)計之偏振探測成像技術(shù)

降低成像過程中的干擾因素。利用線偏振和圓偏振技術(shù)來減少光在散射環(huán)境的傳播過程中產(chǎn)生的前向散射光和后向散射光的影響,從而提升目標(biāo)物體的圖像質(zhì)量。
2023-04-12 08:25:003132

光學(xué)偏振成像技術(shù)的研究、應(yīng)用與進(jìn)展

偏振成像技術(shù)作為一種新型的光學(xué)成像技術(shù),可以實現(xiàn)抑制背景噪聲、提高探測距離、獲取目標(biāo)細(xì)節(jié)特征和識別偽裝目標(biāo)等功能。
2023-04-15 16:39:296860

智能化驅(qū)使下,中圖儀器光學(xué)3D成像測量技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用

中圖儀器影像測量儀、共聚焦顯微鏡、白光干涉儀基于3D光學(xué)成像測量非接觸、操作簡單、速度快等優(yōu)點,能提供常規(guī)尺寸光學(xué)測量儀器、微觀尺寸光學(xué)測量儀器、大尺寸光學(xué)測量儀器等精密測量解決方案!
2023-04-20 17:11:441148

光學(xué)成像質(zhì)量評價

從物面上任意一點發(fā)出的光波,攜帶著該物點的信息,本來是向著所有方向發(fā)射的,但成像鏡頭都有孔徑光欄,限制了物點發(fā)出的光束,只接收孔徑角2u 范圍內(nèi)的光束進(jìn)入系統(tǒng)并傳遞,參與成像。超出該孔徑的光束通不過透鏡。
2023-06-07 14:34:311686

【虹科】機(jī)器視覺為醫(yī)學(xué)成像帶來成本和臨床效益(一)

從影像輔助手術(shù)到醫(yī)療診斷系統(tǒng),實時成像技術(shù)正推動著醫(yī)療保健服務(wù)方式的根本性變更。隨著醫(yī)學(xué)成像的廣泛應(yīng)用,工程師正在尋求新的方法,從而更加經(jīng)濟(jì)有效地傳輸高帶寬視頻。之前醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)依賴于電信、廣播
2021-10-21 17:32:111227

虹科干貨 | 揭秘AR眼鏡中的光學(xué)技術(shù)

ONEAR眼鏡的光學(xué)成像系統(tǒng)AR眼鏡的光學(xué)成像系統(tǒng)由微型顯示屏和光學(xué)鏡片組成,可以將其理解為智能手機(jī)的屏幕。增強(qiáng)現(xiàn)實,從本質(zhì)上說,是將設(shè)備生成的影像與現(xiàn)實世界進(jìn)行疊加融合。這種技術(shù)基本就是通過光學(xué)鏡片組件對微型顯示屏幕發(fā)出的光線束進(jìn)行反射、折射、衍射,最終投射到人的視網(wǎng)膜上實現(xiàn)的。
2021-10-11 18:37:012767

捕獲“彩虹”超分辨率的位移光譜成像

基于成像的傳感技術(shù)是實現(xiàn)生物或化學(xué)方面一些重要信息可視化的主要工具。然而,由于經(jīng)典光學(xué)存在衍射極限,為了實現(xiàn)更好的成像能力,傳統(tǒng)光學(xué)成像系統(tǒng)通常需要龐大的體積,并且價格昂貴。微型納米等離子體結(jié)構(gòu)中納米尺度上的超慢波可以改善光與物質(zhì)的相互作用,其獨特的潛力備受關(guān)注。
2023-06-20 12:35:131207

生物醫(yī)學(xué)超分辨顯微成像技術(shù)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展

超分辨成像技術(shù)的出現(xiàn)標(biāo)志著成像領(lǐng)域?qū)τ?b class="flag-6" style="color: red">光學(xué)衍射極限突破,也極大地推動了生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展。
2023-06-21 10:21:281107

折衍射混合成像光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計

由兩個鏡片構(gòu)成的CMOS相機(jī)光學(xué)系統(tǒng)和一個較復(fù)雜的中等焦距、大孔徑、大視場照相系統(tǒng)。這些系統(tǒng)突破傳統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)、性能、體積和重量方面的限制,在光學(xué)設(shè)計理論上具有重要意義,在工程應(yīng)用上具有重要價值。還介紹了國外衍射光學(xué)制造技術(shù)和折衍射混合成像光學(xué)系統(tǒng)應(yīng)用方面的最新進(jìn)展。
2023-07-02 09:59:191944

基于SLM的計算散射成像(鬼成像)系統(tǒng)

概述 光學(xué)成像在理論研究和日常生活中都發(fā)揮了重要的作用。傳統(tǒng)光學(xué)成像方式是對光場強(qiáng)度分布測量,是通過光場的一階關(guān)聯(lián)信息(強(qiáng)度與位相)來獲得物體的信息,如顯微鏡、照相機(jī)、望遠(yuǎn)鏡等。散射成像又稱“單
2023-08-11 11:43:301943

光學(xué)頻段碳化硅極化激元超透鏡為光學(xué)成像發(fā)展提供新思路

》在線發(fā)表。 找到一雙又一雙“火眼金睛”,不斷把微觀世界看清楚,是許多科研人員的研究目標(biāo)?;跇O化激元和超構(gòu)材料構(gòu)筑的超透鏡,此前已將光學(xué)成像分辨率提升至數(shù)百納米水平,借此可直接觀測微觀物質(zhì),被廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)
2023-08-24 09:32:551964

超透鏡揭示傳統(tǒng)光學(xué)成像技術(shù)無法看到的亞波長級別的特征

? ? 一個由中國和英國科學(xué)家組成的團(tuán)隊制造了迄今為止分辨率最高的光學(xué)成像透鏡。?? 19世紀(jì)以來,醫(yī)生們一直認(rèn)為,光學(xué)顯微鏡存在一個分辨率極限,超出這個極限就無法清楚地看到物體。當(dāng)物體小于200
2023-08-28 10:23:541277

成像光學(xué)中的邊緣光線原理是什么

成像光學(xué)在上世紀(jì)的 60 年代就出現(xiàn)了, 1965年因為研究需要, Winston教授設(shè)計了復(fù)合拋物聚能器,這是一種新型光能收集器件。這一器件的問世象征著非成像光學(xué)的誕生。
2023-08-29 11:00:502770

基于光學(xué)成像的物體三維重建技術(shù)研究

隨著計算機(jī)科學(xué)和數(shù)字成像技術(shù)的飛速發(fā)展,光學(xué)成像技術(shù)在許多領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用,其中之一便是物體三維重建。物體三維重建技術(shù)是一種通過計算機(jī)處理圖像數(shù)據(jù),獲得物體三維信息的技術(shù)。光學(xué)成像技術(shù)作為物體
2023-09-15 09:29:341629

ATA-4052高壓功率放大器如何幫助醫(yī)生完成醫(yī)學(xué)成像診斷?

高壓功率放大器作為醫(yī)學(xué)成像設(shè)備中的重要組成部分,在醫(yī)學(xué)診斷領(lǐng)域發(fā)揮著不可或缺的作用。本文將介紹高壓功率放大器在醫(yī)學(xué)成像診斷中的具體應(yīng)用,并探討其對醫(yī)生完成精確診斷的幫助。 一、背景介紹 醫(yī)學(xué)成像技術(shù)
2023-10-07 15:53:50919

2023十大科技趨勢之一:計算光學(xué)成像

計算光學(xué)成像是一個新興多學(xué)科交叉領(lǐng)域。它以具體應(yīng)用任務(wù)為準(zhǔn)則,通過多維度獲取或編碼光場信息(如角度、偏振、相位等),為傳感器設(shè)計遠(yuǎn)超人眼的感知新范式;
2023-11-17 17:10:332569

VX9000系列光學(xué)掃描成像測量機(jī),滿足PCB行業(yè)多樣化尺寸測量需求

PCB外形尺寸全檢的神器-VX9000系列光學(xué)掃描成像測量機(jī),獲得了客戶的廣泛認(rèn)可和一致好評。VX9000系列光學(xué)掃描成像測量機(jī)以光學(xué)成像測量系統(tǒng)為基礎(chǔ),配合高精度運(yùn)
2023-12-01 08:08:151114

新技術(shù):使用超光學(xué)器件進(jìn)行熱成像

研究人員開發(fā)出一種新技術(shù),該技術(shù)使用超光學(xué)器件進(jìn)行熱成像。能夠提供有關(guān)成像物體的更豐富信息,可以拓寬熱成像在自主導(dǎo)航、安全、熱成像、醫(yī)學(xué)成像和遙感等領(lǐng)域的應(yīng)用。
2024-01-16 11:43:101334

一種基于擴(kuò)散模型的傅里葉單像素成像高分辨率迭代重建方法

傅里葉單像素成像(FSPI)是一種基于傅里葉分析理論的計算光學(xué)成像技術(shù)。
2024-01-24 09:43:233507

用于體內(nèi)超聲和光聲雙模顯微成像的超靈敏透明超聲換能器設(shè)計

超聲成像(USI)和光學(xué)成像(OI)傳感器因其簡單、安全及高成本效益,非常適合傳感器融合應(yīng)用。
2024-02-29 09:47:542142

基于光子糾纏的自適應(yīng)光學(xué)成像技術(shù)應(yīng)用

對引導(dǎo)星的依賴給顯微鏡成像細(xì)胞和組織等不含亮點的樣本帶來了問題??茖W(xué)家們利用圖像處理算法開發(fā)了無引導(dǎo)星的自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng),但這些系統(tǒng)可能會因結(jié)構(gòu)復(fù)雜的樣本而失效。
2024-03-11 11:29:421015

淺談超分辨光學(xué)成像

分辨光學(xué)定義及應(yīng)用 分辨光學(xué)成像特指分辨率打破了光學(xué)顯微鏡分辨率極限(200nm)的顯微鏡,技術(shù)原理主要有受激發(fā)射損耗顯微鏡技術(shù)和光激活定位顯微鏡技術(shù)。 管中亦可窺豹——受激發(fā)射損耗顯微鏡 傳統(tǒng)光學(xué)
2024-03-15 06:35:411465

超平面光學(xué)元件在寬帶熱成像中的應(yīng)用

長波紅外(LWIR)成像在許多應(yīng)用中具有重要意義,從消費電子產(chǎn)品到特殊行業(yè)。它應(yīng)用于夜視、遙感和遠(yuǎn)程成像。然而,這些成像系統(tǒng)中使用的傳統(tǒng)折射透鏡體積大、重量重,幾乎不適合所有應(yīng)用。更復(fù)雜的問題是
2024-03-28 06:30:49821

深圳中科飛測科技股份有限公司榮獲“一種光學(xué)成像裝置”專利

此項發(fā)明提供了一種光學(xué)成像裝置,能夠獲取物鏡瞳孔的共軛瞳孔,并將物鏡瞳孔與待檢物體進(jìn)行成像,進(jìn)而通過物鏡瞳孔的影像,在共軛瞳孔處對物鏡瞳孔進(jìn)行空間濾波。具體實現(xiàn)方式如下:首先,將物鏡、中繼鏡、第一成像組件及第一拍攝設(shè)備共軸設(shè)置
2024-05-10 10:16:46895

一種新型全光學(xué)復(fù)合場成像

、傳感和材料科學(xué)等多個領(lǐng)域帶來革命性的變化。這項研究成果發(fā)表在《光:科學(xué)與應(yīng)用》雜志上。 成像模式的轉(zhuǎn)變 傳統(tǒng)光學(xué)成像技術(shù)依賴于基于強(qiáng)度的傳感器,這種傳感器只能捕捉光的振幅,而忽略了至關(guān)重要的相位信息。相位信息有助
2024-08-06 06:24:45689

什么是散射成像技術(shù)?

近年來,計算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展、介觀物理研究的深入、計算成像思想的完善和圖像處理技術(shù)的發(fā)展,促進(jìn)了以物理機(jī)制為基礎(chǔ)的計算光學(xué)成像技術(shù)的發(fā)展。計算光學(xué)成像技術(shù)作為新型的成像手段,不僅推動了傳統(tǒng)成像技術(shù)
2024-08-23 06:25:09917

如何使用精密放大器改善醫(yī)學(xué)成像

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何使用精密放大器改善醫(yī)學(xué)成像.pdf》資料免費下載
2024-09-27 11:27:470

成像距離和焦距關(guān)系是什么

成像距離和焦距是光學(xué)成像系統(tǒng)中兩個非常重要的概念,它們之間存在著密切的關(guān)系。 1. 焦距的定義 焦距(Focal Length)是指從透鏡的光學(xué)中心到成像平面上成像點的距離。在凸透鏡的情況下,焦距
2024-10-14 09:45:406372

光學(xué)成像的關(guān)鍵技術(shù)和工藝

實現(xiàn)。 光譜成像 光譜成像技術(shù)可捕捉材料的光譜信息進(jìn)行化學(xué)分析。 例如,拉曼光譜利用激光與分子振動的相互作用來揭示化學(xué)特性。它對于識別化合物和分析材料,包括監(jiān)測手術(shù)環(huán)境中的麻醉氣體混合物至關(guān)重要。 醫(yī)學(xué)成像技術(shù) 光學(xué)醫(yī)學(xué)成像技術(shù)
2024-11-01 06:25:03997

光學(xué)成像新進(jìn)展:使用部分相干光進(jìn)行單向成像

具有部分相干照明的單向衍射成像儀概念圖 來自加州大學(xué)洛杉磯分校(UCLA)的一個研究小組公布了光學(xué)成像技術(shù)的一項新進(jìn)展,該技術(shù)可顯著增強(qiáng)視覺信息處理和通信系統(tǒng)。這項研究成果發(fā)表在《先進(jìn)光子學(xué)
2024-11-26 06:20:30856

次聲波在聲學(xué)成像中的應(yīng)用

學(xué)成像是一種利用聲波進(jìn)行物體成像的技術(shù),它在醫(yī)學(xué)、工業(yè)檢測、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。傳統(tǒng)的聲學(xué)成像技術(shù)主要依賴于人耳可聽范圍的聲波(20Hz至20kHz),但隨著科技的發(fā)展,次聲波(頻率低于
2024-12-11 15:36:563273

新型超分辨顯微成像技術(shù):突破光學(xué)衍射極限

和運(yùn)動偽影兩大技術(shù)難題,可在清醒動物腦中對神經(jīng)元的快速動態(tài)進(jìn)行超分辨率光學(xué)成像和解析,為探討動物學(xué)習(xí)過程中的神經(jīng)元突觸可塑性基礎(chǔ)提供了新工具。近年來,新發(fā)展
2024-12-19 06:21:01817

光學(xué)中簡單但重要的光學(xué)路徑與成像系統(tǒng)介紹

? 本文簡單介紹了光學(xué)一些簡單但重要的光學(xué)路徑與成像系統(tǒng)。 ? 光在物質(zhì)中傳播得更慢:折射率n=c/v ? ? ? 透鏡通過折射原理工作: ? ? 傳播方向與波前垂直: ? ? 單透鏡成像
2024-12-30 13:55:422025

FLIR Si2x系列防爆聲學(xué)成像儀介紹

在工業(yè)檢測領(lǐng)域,每一步革新都意味著生產(chǎn)效率與安全性的雙重提升。今天,小菲向您隆重介紹FLIR Si2x系列聲學(xué)成像儀,這款專為危險工業(yè)環(huán)境設(shè)計的防爆“新星”,以其出色的防爆性能、卓越的聲學(xué)成像技術(shù)以及先進(jìn)的智能數(shù)據(jù)分析功能,引領(lǐng)著工業(yè)檢測的新潮流。
2025-03-06 15:00:111037

智能光學(xué)計算成像技術(shù)與應(yīng)用

智能光學(xué)計算成像是一個將人工智能(AI)與光學(xué)成像技術(shù)相結(jié)合的前沿領(lǐng)域,它通過深度學(xué)習(xí)、光學(xué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、超表面光學(xué)(metaphotonics)、全息技術(shù)和量子光學(xué)等技術(shù),推動光學(xué)成像技術(shù)的發(fā)展。以下
2025-03-07 17:18:231311

FLIR聲學(xué)成像儀在工業(yè)維護(hù)與故障診斷領(lǐng)域的應(yīng)用

在工業(yè)維護(hù)與故障診斷領(lǐng)域,聲學(xué)成像技術(shù)正掀起檢測手段的新變革。FLIR聲學(xué)成像儀作為行業(yè)標(biāo)桿,憑借出色性能與智能功能,為工程師帶來全新檢測體驗。下面小菲就講講,拿到全新FLIR聲學(xué)成像儀后,如何從開箱到精準(zhǔn)檢測,快速定位并解決故障。
2025-06-30 11:32:35848

FLIR聲學(xué)成像儀在工業(yè)檢測領(lǐng)域的應(yīng)用

在工業(yè)檢測領(lǐng)域,聲學(xué)成像儀已成為不可或缺的工具,但你是否知道,并非所有聲學(xué)成像儀都同等出色?特別是在評估用于工業(yè)的聲學(xué)成像儀時,我們往往容易被技術(shù)參數(shù)所迷惑,尤其是MEMS傳感器的數(shù)量。然而,真相是:麥克風(fēng)的質(zhì)量、布局以及信號處理能力遠(yuǎn)比單純的數(shù)量更重要。
2025-08-13 09:57:29905

微型導(dǎo)軌如何破解高倍光學(xué)成像抖動難題?

微型導(dǎo)軌通過高精度導(dǎo)向和定位,確保光學(xué)元件的穩(wěn)定移動,滿足納米級重復(fù)定位要求。
2025-10-17 18:04:26194

三維成像技術(shù):共聚焦成像vs光片成像光學(xué)切片

隨著科技的進(jìn)步,多種顯微成像技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,其中共聚焦顯微鏡和光片顯微鏡因其優(yōu)異的光學(xué)切片能力備受關(guān)注,這兩類設(shè)備分別依托共聚焦成像與光片成像技術(shù)實現(xiàn)切片功能,且在成像原理、適用場景及實際應(yīng)用效果上
2025-10-28 18:04:26667

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