光譜成像具有良好的多維信息獲取能力,廣泛應(yīng)用在食品安全、醫(yī)學(xué)診斷、環(huán)境監(jiān)測(cè)、偽裝識(shí)別及軍事遙感等領(lǐng)域。傳統(tǒng)光譜成像系統(tǒng)受到分光器件的限制,其存在體積大、成本高和集成度低等問(wèn)題?;谛滦?b class="flag-6" style="color: red">超構(gòu)表面的成像
2023-08-16 09:34:45
2847 
該文提出了一種基于疊層成像和波前分離的新型無(wú)透鏡成像方法,其特點(diǎn)是快速收斂和高質(zhì)量成像。在該方法中,在光源和樣品之間插入一個(gè)調(diào)幅器進(jìn)行光波調(diào)制。通過(guò)將這個(gè)未知的調(diào)制器橫向平移到不同的位置,獲得了一系列調(diào)制強(qiáng)度圖像,用于定量物體恢復(fù)。
2023-12-11 11:21:53
1510 
**
仿真與設(shè)置:?jiǎn)纹脚_(tái)互操作性
連接建模技術(shù):超構(gòu)透鏡
? 超構(gòu)透鏡(柱結(jié)構(gòu)分析)
? 傳播到焦點(diǎn)
? 探測(cè)器
周期性微納米結(jié)構(gòu)可用的建模技術(shù):
作為一種嚴(yán)格的特征模態(tài)求解器,傅里葉模態(tài)法(也
2024-08-06 13:48:01
透鏡焦距的測(cè)量透鏡是組成光學(xué)儀器中最基本的元件。焦距是反映透鏡性質(zhì)的一個(gè)重要參數(shù)。了解透鏡成像規(guī)律,掌握光路調(diào)整和焦距測(cè)量方法,對(duì)于了解、使用和設(shè)計(jì)光學(xué)儀器有很大的幫助。本實(shí)驗(yàn)僅測(cè)量薄透鏡的焦距。
2008-12-04 02:04:22
`實(shí)驗(yàn)名稱(chēng):液晶透鏡爬山自動(dòng)對(duì)焦算法研究研究方向:光學(xué)成像技術(shù)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:液晶透鏡作為對(duì)焦元件,實(shí)現(xiàn)光學(xué)成像系統(tǒng)的自動(dòng)對(duì)焦。測(cè)試目的:測(cè)試液晶透鏡對(duì)焦精度測(cè)試設(shè)備:相機(jī)、鏡頭、函數(shù)發(fā)生器、高壓放大器
2020-05-18 17:32:57
介紹
小透鏡陣列可應(yīng)用在很多方面,其中包含光束均勻化。本文演示了一個(gè)用于在探測(cè)器上創(chuàng)建均勻的非相干照度的成像微透鏡陣列的設(shè)計(jì)。輸入光束具有高斯輪廓,半寬度等于微透鏡陣列大小,并且顯示了其功率輪廓被微
2025-03-05 09:41:57
點(diǎn)。
-因此,對(duì)殘余相位(從完整相位中提取線性擬合)進(jìn)行估計(jì),它以較低的數(shù)值計(jì)算決定了時(shí)間脈沖輪廓。
建模總結(jié)—元件
輸出脈沖--剩余相位頻率
輸出脈沖—時(shí)域脈沖包絡(luò)
VirtualLab Fusion技術(shù)
2025-02-20 08:59:20
與設(shè)置:?jiǎn)纹脚_(tái)互操作性
連接建模技術(shù):超構(gòu)透鏡
? 超構(gòu)透鏡(柱結(jié)構(gòu)分析)
? 傳播到焦點(diǎn)
? 探測(cè)器
周期性微納米結(jié)構(gòu)可用的建模技術(shù):
作為一種嚴(yán)格的特征模態(tài)求解器,傅里葉模態(tài)法(也稱(chēng)為嚴(yán)格耦合波分
2025-03-04 10:05:32
摘要
X射線成像通?;赥albot效應(yīng)和光柵的自成像。 在N. Morimoto等人的工作之后,我們選擇了三種類(lèi)型的相位光柵,分別是交叉形,棋盤(pán)形和網(wǎng)格形圖案。 本案例中,光柵被用于單光柵干涉儀中
2025-03-21 09:12:38
實(shí)際二元結(jié)構(gòu)的情況下對(duì)晶狀體系統(tǒng)進(jìn)行建模。通過(guò)改變二元結(jié)構(gòu)的高度,我們進(jìn)一步研究了衍射透鏡的性能。
設(shè)計(jì)任務(wù)
模擬與設(shè)置: 單一平臺(tái)的交互性
建模技術(shù)的單平臺(tái)的交互性
光在系統(tǒng)中傳播時(shí)會(huì)遇到
2025-04-02 08:47:32
混合透鏡結(jié)合了經(jīng)典折射元件和衍射結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn),因此在不同光學(xué)應(yīng)用中成為一種很有前景的方法,例如用于治療白內(nèi)障的人工晶狀體植入。特別是,折射率和衍射表面的相反色散符號(hào)使色差的校正成為可能。
為了精確地
2025-01-23 10:28:29
#6-7
在一個(gè)基本的成像場(chǎng)景中,功能透鏡指定了將發(fā)散的球面輸入波前相位轉(zhuǎn)換為會(huì)聚的球面輸出波前相位。本文將集中討論與單色光相關(guān)的轉(zhuǎn)換。我推薦參考Kleemann等人的工作,該工作基于應(yīng)用于單色光的技術(shù)
2025-05-15 10:36:58
混合透鏡結(jié)合了經(jīng)典折射元件和衍射結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn),因此在不同光學(xué)應(yīng)用中成為一種很有前景的方法,例如用于治療白內(nèi)障的人工晶狀體植入。特別是,折射率和衍射表面的相反色散符號(hào)使色差的校正成為可能。
為了精確地
2025-04-01 09:37:34
點(diǎn)。
-因此,對(duì)殘余相位(從完整相位中提取線性擬合)進(jìn)行估計(jì),它以較低的數(shù)值計(jì)算決定了時(shí)間脈沖輪廓。
建模總結(jié)—元件
輸出脈沖--剩余相位頻率
輸出脈沖—時(shí)域脈沖包絡(luò)
VirtualLab Fusion技術(shù)
2025-01-20 10:32:05
混合透鏡結(jié)合了經(jīng)典折射元件和衍射結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn),因此在不同光學(xué)應(yīng)用中成為一種很有前景的方法,例如用于治療白內(nèi)障的人工晶狀體植入。特別是,折射率和衍射表面的相反色散符號(hào)使色差的校正成為可能。
為了精確地
2025-06-12 08:54:49
FDTD仿真實(shí)例及論文復(fù)現(xiàn)
Q
實(shí)例內(nèi)容:
(一)設(shè)置Pancharatnam–Berry型超構(gòu)表面結(jié)構(gòu),單元旋向及位置
(二)傳輸型超構(gòu)表面單元的結(jié)構(gòu)掃描與選取
(三)傳輸型超構(gòu)表面的相位分布設(shè)置
(四
2025-04-22 11:59:20
夜視技術(shù)中的微光成像和紅外熱成像技術(shù)有什么不同?
2021-06-03 07:08:26
摘要X射線成像通?;赥albot效應(yīng)和光柵的自成像。 在N. Morimoto等人的工作之后,我們選擇了三種類(lèi)型的相位光柵,分別是交叉形,棋盤(pán)形和網(wǎng)格形圖案。 本案例中,光柵被用于單光柵干涉儀中
2022-09-16 09:14:15
:GXXB.0.2010-04-037【正文快照】:1引言在慣性約束聚變實(shí)驗(yàn)中,靶面激光的輻照均勻性[’〕是一個(gè)重要的技術(shù)參數(shù),因?yàn)榘忻孑椪詹痪鶆虿粌H使達(dá)到聚變點(diǎn)火所需的激光能量增加,而且會(huì)引起諸如瑞利一泰勒不穩(wěn)定性等多種等離子體不穩(wěn)定性。為此,發(fā)展了多種靶面均勻輻照技術(shù),其中包括透鏡列陣法川、隨機(jī)相位板法全文下載
2010-06-02 10:05:40
實(shí)際二元結(jié)構(gòu)的情況下對(duì)晶狀體系統(tǒng)進(jìn)行建模。通過(guò)改變二元結(jié)構(gòu)的高度,我們進(jìn)一步研究了衍射透鏡的性能。
設(shè)計(jì)任務(wù)
模擬與設(shè)置: 單一平臺(tái)的交互性
建模技術(shù)的單平臺(tái)的交互性
光在系統(tǒng)中傳播時(shí)會(huì)遇到
2024-12-30 10:13:25
K.R.Manes等提出的統(tǒng)計(jì)光學(xué)模型,給出了存在相位畸變和振幅調(diào)制時(shí)小孔選取的模擬計(jì)算方法。數(shù)值模擬表明,在神光Ⅱ第9路多功能激光器系統(tǒng)中,目前使用的空間濾波器小孔會(huì)使部分色散光束的光譜成分被阻斷,使得焦斑通量
2010-04-26 16:14:36
紅外熱成像的原理是什么?紅外熱成像技術(shù)有什么作用?
2021-06-26 07:26:34
薄透鏡焦距的測(cè)定一.物距-像距法測(cè)定凸透鏡焦距二.貝塞爾法(兩次成像法)測(cè)定凸透鏡焦距三.物距-像距法測(cè)定凹透鏡焦距四.元件共軸調(diào)節(jié)五.實(shí)驗(yàn)儀器六.實(shí)驗(yàn)常見(jiàn)問(wèn)題及處理
2008-12-04 02:00:34
對(duì)不同光纖色散系數(shù)、任意光纖條數(shù)、任意長(zhǎng)度組成的多級(jí)聯(lián)光傳輸系統(tǒng),推導(dǎo)了由自相位調(diào)制引起的光功率傳遞函數(shù),并對(duì)此進(jìn)行了仿真計(jì)算。結(jié)果表明,自相位調(diào)制引起的功
2009-03-04 10:39:01
20 ①跟主軸平行的光線,折射后通過(guò)焦點(diǎn);②通過(guò)焦點(diǎn)的光線,折射后跟主軸平行;③通過(guò)光心的光線經(jīng)過(guò)透鏡后方向不變。物距大于2f成像規(guī)律:成倒立、縮小的實(shí)像,像
2009-11-18 11:35:12
0 透鏡成像講義 光線:光以直線前進(jìn)。 影子:光線被不透明物 體擋住而形成。 例如:皮影戲、日晷、
2009-11-18 11:36:35
0 OEM超緊湊型固定色散補(bǔ)償器DCLClearSpectrum?DCL OEM超緊湊型固定色散補(bǔ)償器,具有低插入損耗和低延遲。DCL中使用的光纖布拉格光柵的通道化特性可防止通道間和通道內(nèi)非線性損害
2023-05-24 11:39:45
透鏡是最基本的光學(xué)元件 ,根據(jù)光學(xué)儀器的使用要求,常需選擇不同的透鏡或透鏡組。透鏡的焦距是反映透鏡特性的基本參數(shù)之一,它決定了透鏡成像的規(guī)律。為了正確地使用光
2010-07-14 14:41:57
0 凸透鏡成像原理圖 (視頻動(dòng)畫(huà))
2009-11-18 10:10:14
9909 凸透鏡成像原理凸透鏡成像原理圖
2009-11-18 10:27:57
10859 凹透鏡成像原理圖
當(dāng)物體為實(shí)物時(shí),成正立、縮小的虛像,像和物在透
2009-11-18 10:38:06
44165 
什么是投影儀的透鏡/亮度/焦距/投影臺(tái)面積/燈泡類(lèi)型/色散
2010-02-06 11:17:19
2106 闡述光纖色散與光源, 光脈沖展寬間的關(guān)系, 以及克服光纖色散影響的技術(shù), 重點(diǎn)介紹采用色散補(bǔ)償光纖與可調(diào)啁啾光柵補(bǔ)償器件的實(shí)用技術(shù)。
2012-05-08 15:27:11
51 本文詳細(xì)介紹了非線性光學(xué)顯微技術(shù)在定量細(xì)胞成像中的應(yīng)用。
2017-10-21 11:15:04
0 美國(guó)能源部阿貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室與哈佛大學(xué)的研究人員進(jìn)行合作,首次將在光通信、生物成像、激光雷達(dá)系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用的兩種技術(shù):微機(jī)電系統(tǒng)和超透鏡結(jié)合到了一起,成功地制造出位于MEMS平臺(tái)頂層之上的超透鏡。
2018-03-15 16:06:02
6518 
在梳理超構(gòu)材料的概念與發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,著重分析了超構(gòu)材料對(duì)波長(zhǎng)、偏振態(tài)、相位等電磁波參量的調(diào)控作用。
2019-07-23 17:04:02
5563 研究方向:擴(kuò)展景深成像 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:利用液晶透鏡在正負(fù)狀態(tài)轉(zhuǎn)換時(shí)仍然保持透鏡狀態(tài)這一特性,實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展景深成像。 測(cè)試目的:測(cè)試正負(fù)轉(zhuǎn)換過(guò)程中,液晶透鏡的光焦度及像差隨時(shí)間的變化,確認(rèn)其保持透鏡特性
2020-06-20 11:34:31
1178 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容: 功率放大器在液晶透鏡的Foveated成像中的應(yīng)用,使用組合透鏡系統(tǒng)對(duì)物體成像,實(shí)現(xiàn)加電時(shí)液晶透鏡區(qū)域清晰,具有大視場(chǎng)、局部高分辨率的效果。通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)量分析了模組光圈與液晶透鏡匹配、液晶透鏡位置等對(duì)于成像質(zhì)量的影響。
2020-10-25 10:43:27
808 Capasso的團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的超透鏡是第一個(gè)可聚焦整個(gè)可見(jiàn)光光譜的透鏡,其光學(xué)性能優(yōu)于目前任何商用透鏡。具體來(lái)說(shuō),因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">超透鏡是扁平(平面)、超薄的,所以不會(huì)產(chǎn)生色差。它們也是無(wú)色的,因?yàn)樗胁ㄩL(zhǎng)的光線幾乎同時(shí)通過(guò)。
2022-05-13 10:27:17
5924 在過(guò)去的十年中,科研學(xué)者已經(jīng)開(kāi)發(fā)出許多結(jié)合傳統(tǒng)平面成像的高效光譜成像技術(shù),例如編碼孔徑快照光譜成像儀(coded aperture snapshot spectral imager,CASSI
2022-06-02 10:36:00
3607 傳統(tǒng)光學(xué)器件因體積笨重等缺點(diǎn)無(wú)法滿足現(xiàn)代光學(xué)設(shè)備對(duì)光學(xué)系統(tǒng)集成化的要求,隨著超構(gòu)表面的迅速發(fā)展,新一代微型光學(xué)系統(tǒng)的出現(xiàn)成為可能。超構(gòu)表面是一種由人工設(shè)計(jì)的亞波長(zhǎng)微納結(jié)構(gòu)陣列,可對(duì)入射光的振幅、相位、偏振等進(jìn)行調(diào)控
2022-08-12 10:31:06
2999 本案例的目的是設(shè)計(jì)一個(gè)由圓柱形納米棒組成的衍射超透鏡,人為調(diào)整納米棒的半徑和排列可以在超透鏡表面上產(chǎn)生所需的相位分布。該設(shè)計(jì)的近場(chǎng)和遠(yuǎn)場(chǎng)分析在Ansys FDTD、RCWA(嚴(yán)格耦合波分析)和 OpticStudio中得到驗(yàn)證。
2022-10-28 11:44:36
4691 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:功率放大器在液晶透鏡的Foveated成像中的應(yīng)用,使用組合透鏡系統(tǒng)對(duì)物體成像,實(shí)現(xiàn)加電時(shí)液晶透鏡區(qū)域清晰,具有大視場(chǎng)、局部高分辨率的效果。通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)量分析了模組光圈與液晶透鏡匹配、液晶透鏡位置等對(duì)于成像質(zhì)量的影響。
2022-11-11 08:56:46
1029 透鏡、熱輻射、醫(yī)學(xué)成像、偏振轉(zhuǎn)換和完美吸收等方向的最先進(jìn)技術(shù)。其中,對(duì)超構(gòu)材料完美吸收器應(yīng)用(從微波到可見(jiàn)光)的廣泛研究已經(jīng)突破了當(dāng)前系統(tǒng)的極限。
2022-11-22 09:46:31
1228 超構(gòu)表面是一種能在亞波長(zhǎng)厚度范圍內(nèi)對(duì)光場(chǎng)的偏振、振幅、相位進(jìn)行靈活調(diào)控的人工設(shè)計(jì)的新型結(jié)構(gòu),被廣泛用于各種微納結(jié)構(gòu)功能器件中,實(shí)現(xiàn)諸如全息成像、平面透鏡、信息加密等功能。
2022-12-22 09:45:50
1317 有源超構(gòu)表面(active metasurface)以其可調(diào)諧的光學(xué)響應(yīng)和平坦緊湊的形貌,正在成為下一代光學(xué)器件的核心。
2023-01-16 11:01:36
3497 據(jù)麥姆斯咨詢介紹,光學(xué)元件制造的一場(chǎng)新革命已經(jīng)到來(lái),或?qū)⒊蔀槔^玻璃之后的第二個(gè)重要突破。那便是超構(gòu)透鏡(Metalens),它們由亞波長(zhǎng)納米結(jié)構(gòu)或納米鰭(nanofin)組成排列在圖像傳感器表面上,其成像品質(zhì)逐漸接近最先進(jìn)的商業(yè)透鏡。
2023-03-02 11:22:37
2351 早期的超構(gòu)表面采用金或銀等金屬材料作為其結(jié)構(gòu)材料,這是因?yàn)樗鼈兙哂懈叩碾娮用芏群碗妼?dǎo)率,使其在紅外或微波波段具有良好的性能表現(xiàn)。
2023-03-08 11:25:46
3846 超構(gòu)表面(Metasurfaces)在調(diào)控光的振幅、相位或偏振方面具有很高的通用性。
2023-03-20 09:48:15
2009 賓夕法尼亞州立大學(xué)電子工程和計(jì)算機(jī)科學(xué)副教授、通訊作者Xingjie Ni表示:“傳統(tǒng)相機(jī)或望遠(yuǎn)鏡鏡頭的曲面厚度不同,中間凸起,邊緣較薄,這導(dǎo)致鏡頭尺寸較大且笨重。超構(gòu)透鏡采用納米結(jié)構(gòu)而不是曲率來(lái)改變光的傳播路徑,這使得它們可以扁平化。”
2023-03-21 13:50:41
1968 近年來(lái),超分辨成像技術(shù)憑借突破傳統(tǒng)顯微鏡的分辨率極限,為生物學(xué)家提供了一種從活細(xì)胞中提取定量信息的新方式。
2023-04-12 10:39:35
1322 近日,哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)徐科教授、宋清海教授課題組,提出一種基于像素編碼的片上數(shù)字型超構(gòu)透鏡,因其靈活的設(shè)計(jì)自由度而具備強(qiáng)大的光場(chǎng)調(diào)控能力。該工作以折疊級(jí)聯(lián)的方式構(gòu)建了高度緊湊的色散元件,結(jié)合
2023-04-28 07:07:25
1047 
針對(duì)傳統(tǒng)衍射透鏡在可見(jiàn)光波段工作波長(zhǎng)單一、色散嚴(yán)重等問(wèn)題,提出一種能同時(shí)在多個(gè)波長(zhǎng)工作的衍射透鏡的設(shè)計(jì)方法,該設(shè)計(jì)方法可以讓衍射透鏡在幾個(gè)波長(zhǎng)處具有相同位置的焦點(diǎn),解決了傳統(tǒng)衍射透鏡在成像時(shí)焦點(diǎn)偏移的問(wèn)題,將所設(shè)計(jì)的透鏡命名為多波長(zhǎng)衍射透鏡。
2023-05-15 11:02:55
1323 
為減少衍射透鏡的色差,國(guó)內(nèi)外許多單位對(duì)此開(kāi)展了研究。目前常用的消色差技術(shù)包括色散補(bǔ)償、折衍混合技術(shù)、相位編碼孔徑及超表面等。
2023-05-15 10:59:52
1698 
近日,英國(guó)赫瑞瓦特大學(xué)的陳獻(xiàn)忠教授團(tuán)隊(duì)提出了一種基于多焦點(diǎn)超構(gòu)透鏡設(shè)計(jì)方案控制不同波長(zhǎng)光束色散的新方法,在工作距離僅為300 μm的情況下,在波長(zhǎng)為500 ~ 679 nm的可見(jiàn)光范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了納米級(jí)分辨率的光譜識(shí)別,為發(fā)展片上光譜儀提供了全新思路。
2023-05-18 09:32:40
1546 
原文標(biāo)題:為超透鏡設(shè)計(jì)而生:賦能光學(xué)革命,開(kāi)啟成像顯示新未來(lái) 文章出處:【微信公眾號(hào):新思科技】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
2023-05-18 23:15:01
743 
超透鏡是一種二維平面透鏡結(jié)構(gòu),具有體積小、重量輕、易于集成等特點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)對(duì)太赫茲波振幅、相位、偏振等參量的靈活調(diào)控,有望解決天然材料在太赫茲頻段電磁響應(yīng)不足而導(dǎo)致的效率低、體積大等問(wèn)題。
2023-05-19 09:53:43
1251 
針對(duì)此問(wèn)題,研究團(tuán)隊(duì)首先基于Ⅲ-Ⅴ族半導(dǎo)體材料銻化銦(InSb)設(shè)計(jì)了性能優(yōu)異的單元結(jié)構(gòu)。隨后,研究團(tuán)隊(duì)采用幾何相位和傳輸相位相結(jié)合的方式,巧妙設(shè)計(jì)超透鏡單元結(jié)構(gòu)的排布方式與空間取向
2023-05-19 15:55:46
1590 
原文標(biāo)題:下周五|為超透鏡設(shè)計(jì)而生:賦能光學(xué)革命,開(kāi)啟成像顯示新未來(lái) 文章出處:【微信公眾號(hào):新思科技】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
2023-05-19 22:35:01
708 
原文標(biāo)題:本周五|為超透鏡設(shè)計(jì)而生:賦能光學(xué)革命,開(kāi)啟成像顯示新未來(lái) 文章出處:【微信公眾號(hào):新思科技】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
2023-05-22 22:35:02
598 
基于此,王中陽(yáng)團(tuán)隊(duì)提出了新型的單次曝光定量相位顯微技術(shù),稱(chēng)為BIFT(Bandlimited Image and its Fourier Transform)顯微鏡。科研人員在傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡上引入分束器和傅里葉透鏡,同時(shí)采集顯微物體的像以及透鏡變換后的傅里葉像。
2023-06-27 14:54:28
936 
01 研究背景 超構(gòu)光子學(xué)(Metaphotonics)由超構(gòu)材料出發(fā),從對(duì)負(fù)折射現(xiàn)象和超構(gòu)透鏡的好奇逐漸發(fā)展而來(lái),能夠利用以亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)為構(gòu)筑單元排列成的人工材料,突破傳統(tǒng)材料的局限,實(shí)現(xiàn)新奇的光學(xué)
2023-07-17 11:06:30
1725 
在“Compact multi-foci metens spectrometer”論文中,英國(guó)赫瑞瓦特大學(xué)陳獻(xiàn)忠教授團(tuán)隊(duì)提出了一種可以聚焦多波長(zhǎng)光的多焦點(diǎn)超構(gòu)透鏡,如圖1左側(cè)所示。多焦點(diǎn)超構(gòu)透鏡通常具有小平面結(jié)構(gòu),可以將不同顏色的光同時(shí)聚焦到多個(gè)焦點(diǎn)上,從而實(shí)現(xiàn)單鏡頭光譜探測(cè)和成像。
2023-07-29 11:13:34
2193 
光的偏振是一種有價(jià)值的信息通道,在光學(xué)器件中得到了廣泛的研究。但是,目前在開(kāi)發(fā)易于集成和大規(guī)模生產(chǎn)的低折射率對(duì)比度、大面積手性超構(gòu)器件(meta-device)方面的進(jìn)展非常有限。
2023-08-01 09:31:32
2143 
光束中的量子相關(guān),光子在其中表現(xiàn)出一定的合作,可以超越這些限制。雖然通過(guò)一階干涉在相位估計(jì)中獲得的量子優(yōu)勢(shì)已經(jīng)得到了很好的理解,但干涉方案不適合多參數(shù)寬場(chǎng)成像,需要對(duì)擴(kuò)展樣品進(jìn)行光柵掃描。
2023-08-04 10:55:55
831 
超構(gòu)光學(xué)為平面光學(xué)器件的發(fā)展提供了新的思路與方向。超構(gòu)器件由亞波長(zhǎng)人工納米結(jié)構(gòu)組成,能在二維平面上實(shí)現(xiàn)對(duì)入射光的振幅、相位和偏振的操縱。研究人員已經(jīng)發(fā)展了多種超構(gòu)表面技術(shù),將其用于滿足各式各樣的光學(xué)需求。
2023-08-11 09:29:56
2427 
三維成像技術(shù)具有強(qiáng)大的精細(xì)化空間數(shù)據(jù)描述能力,在消費(fèi)電子、自動(dòng)駕駛、機(jī)器視覺(jué)和虛擬現(xiàn)實(shí)等領(lǐng)域已成為最關(guān)鍵的傳感技術(shù)之一。
2023-08-14 09:59:56
3242 
光學(xué)超構(gòu)表面是一種由亞波長(zhǎng)尺度的超構(gòu)單元在面內(nèi)排布而構(gòu)成的準(zhǔn)二維人工結(jié)構(gòu)材料。
2023-08-14 14:34:26
6349 
》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(cè)微觀物質(zhì),被廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)
2023-08-24 09:32:55
1964 ? ? 一個(gè)由中國(guó)和英國(guó)科學(xué)家組成的團(tuán)隊(duì)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(lái),醫(yī)生們一直認(rèn)為,光學(xué)顯微鏡存在一個(gè)分辨率極限,超出這個(gè)極限就無(wú)法清楚地看到物體。當(dāng)物體小于200
2023-08-28 10:23:54
1277 聲人工結(jié)構(gòu)超構(gòu)表面是一種可產(chǎn)生特殊物理效應(yīng)的新穎聲學(xué)結(jié)構(gòu),其獨(dú)特之處在于能夠?qū)β暡ǖ?b class="flag-6" style="color: red">相位、振幅進(jìn)行完全控制,可個(gè)性化定制任意波場(chǎng),在高/超分辨醫(yī)學(xué)成像、精準(zhǔn)操控給藥和可穿戴器件等方面具有重要應(yīng)用前景。?
2023-09-08 10:00:04
2579 
軟件定義的超構(gòu)光學(xué)元件的快速發(fā)展有潛力推動(dòng)計(jì)算成像技術(shù)的發(fā)展。研究人員討論了三個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域:合成孔徑成像技術(shù)、相位檢索技術(shù)(例如傅立葉平面成像)、計(jì)算成像功能的小型化(例如高動(dòng)態(tài)范圍成像),它們可以從超構(gòu)光學(xué)系統(tǒng)提供的眾多自由度中受益匪淺。
2023-10-16 09:54:23
998 
超構(gòu)透鏡是一種平面光學(xué)元件,旨在通過(guò)完全不同的方法取代傳統(tǒng)的全尺寸光學(xué)元件。超構(gòu)透鏡可以減少標(biāo)準(zhǔn)相機(jī)鏡頭通常龐大而復(fù)雜的光學(xué)結(jié)構(gòu),將其壓縮成一種更小更薄的光學(xué)系統(tǒng)——通過(guò)采用納米顆粒和超構(gòu)表面而不是曲面光學(xué)元件來(lái)彎曲光線。
2023-11-06 16:59:37
2033 
)的合作科研小組成功設(shè)計(jì)了一種電可調(diào)的雙模超構(gòu)透鏡(metalens)——可以利用單個(gè)超構(gòu)透鏡實(shí)現(xiàn)不同成像模式(明場(chǎng)成像和邊緣增強(qiáng)成像)的切換。
2023-11-09 10:44:49
1772 
傳統(tǒng)的透鏡通常是曲面設(shè)計(jì)且尺寸較大,已經(jīng)有數(shù)百年歷史。大約十多年前,科學(xué)家們開(kāi)發(fā)出了超薄的超構(gòu)透鏡,其厚度僅約為頭發(fā)絲的1/100,卻能夠提供先進(jìn)的功能和更好的性能,這在過(guò)去通常需要由四到六片傳統(tǒng)透鏡組成的大型光學(xué)系統(tǒng)才能實(shí)現(xiàn)。
2023-11-12 09:24:15
1727 
焦深,對(duì)成像系統(tǒng)來(lái)講指在其焦點(diǎn)附近像可保持相對(duì)清晰的范圍;對(duì)于聚焦透鏡來(lái)講指其聚焦光斑可被用于照明的光軸方向的范圍。焦深決定了圖像深度信息的獲取。
2023-11-22 18:22:31
3732 
該研究不使用濾波器構(gòu)建彩色物體多光譜圖像的主要思想,是利用多共振超構(gòu)原子作為超構(gòu)表面構(gòu)建單元。研究人員將鋁(Al)納米棒與專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的分布式布拉格反射器(DBR)相結(jié)合,以實(shí)現(xiàn)多共振超構(gòu)原子。
2023-11-29 16:55:06
1772 
從對(duì)經(jīng)典的反射和折射光學(xué)定律的修訂開(kāi)始,人們就設(shè)想了超表面和超透鏡,以及如何利用這些器件創(chuàng)建納米級(jí)的平面透鏡,從而有可能徹底改變很多光學(xué)應(yīng)用。
2023-12-06 10:26:18
2275 信號(hào)碼元在時(shí)域上發(fā)生擴(kuò)展,從而造成靠近傳輸末端的信號(hào)碼間干擾,影響信號(hào)質(zhì)量。 光纖色散主要分為兩種類(lèi)型:色散波動(dòng)和色散排列。色散波動(dòng)是指由于光纖本身的非線性屬性,光信號(hào)在傳輸過(guò)程中的相位、頻率和振幅都會(huì)產(chǎn)生波動(dòng)
2023-12-27 14:09:33
5087 研究嘗試將光學(xué)超材料與PIV技術(shù)融合,以實(shí)現(xiàn)PIV系統(tǒng)小型化的目的。超構(gòu)透鏡是一種先進(jìn)的平面光學(xué)元件,由人工制造的納米單元陣列組成。
2024-01-02 13:47:16
1131 
近期,國(guó)防科技大學(xué)理學(xué)院楊俊波教授團(tuán)隊(duì)和計(jì)算機(jī)學(xué)院王耀華教授團(tuán)隊(duì)、西南大學(xué)吳加貴教授團(tuán)隊(duì)提出基于光電計(jì)算融合的超構(gòu)透鏡消色差成像方案。
2024-01-16 10:10:02
1702 
攝像頭是一種利用透鏡和圖像傳感器的設(shè)備,能夠?qū)⒐鈱W(xué)圖像轉(zhuǎn)化為電子信號(hào),并將其傳輸?shù)诫娔X或其他設(shè)備上進(jìn)行記錄和處理。攝像頭的工作原理主要涉及透鏡成像原理和圖像傳感器的工作原理。 首先我們來(lái)介紹透鏡成像
2024-02-01 15:01:05
3757 超構(gòu)透鏡是由二維超材料構(gòu)成的平面光學(xué)器件,是在成像領(lǐng)域中具有較大應(yīng)用潛力的超表面平面光學(xué)器件。其可以靈活操控光的相位、偏振、振幅等,而且平面化的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)使其制造簡(jiǎn)單、插入損耗低。
2024-03-07 14:49:59
1594 
長(zhǎng)波紅外(LWIR)成像在許多應(yīng)用中具有重要意義,從消費(fèi)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(wèn)題是
2024-03-28 06:30:49
821 超透鏡是使用超表面來(lái)聚焦光線的平面透鏡。超表面是指一種厚度小于波長(zhǎng)的人工層狀材料。超表面可實(shí)現(xiàn)對(duì)電磁波偏振、振幅、相位、極化方式、傳播模式等特性的靈活有效調(diào)控。 超透鏡技術(shù)為鏡頭提供了一系列
2024-04-07 06:33:06
1342 定量相位顯微鏡(QPM)利用物波的相位信息,不僅可以提供相差圖像,還可以提供樣品三維形貌和折射率分布的定量信息。
2024-04-29 18:27:19
1519 
近日,浙江大學(xué)光電科學(xué)與工程學(xué)院的鄭臻榮教授團(tuán)隊(duì)與南京大學(xué)現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院徐挺教授團(tuán)隊(duì)合作,在計(jì)算光譜成像領(lǐng)域取得新進(jìn)展
2024-05-06 09:27:09
1744 
研究人員基于超薄納米壓印超構(gòu)透鏡陣列開(kāi)發(fā)出一種透視增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)原型,開(kāi)創(chuàng)了一種全彩、視頻速率和低成本的3D近眼顯示方案。
2024-05-15 09:09:09
2530 
研究人員利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)提高了直接集成在 CMOS 成像芯片上的超透鏡相機(jī)(左)的圖像質(zhì)量。超透鏡利用 1000 納米高的圓柱形氮化硅納米柱陣列(右圖)操縱光線。 研究人員利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)提高了超
2024-06-11 06:34:46
905 
,降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量,同時(shí)縮短產(chǎn)品上市時(shí)間。 隨著增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)和虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)技術(shù)的發(fā)展,對(duì)光子器件的需求日益增加,對(duì)高效、小型化組件的需求也變得更為迫切。目前備受業(yè)界關(guān)注的兩個(gè)器件包括超構(gòu)透鏡和光學(xué)組件,這兩個(gè)器件在汽車(chē)激光雷達(dá)、
2024-06-18 16:51:16
1828 
? 1.什么是超透鏡? 超透鏡利用介電表面上的亞波長(zhǎng)“超原子”圖案來(lái)控制入射光。具體而言,超原子圖案會(huì)改變?nèi)肷涔馐?b class="flag-6" style="color: red">相位分布,從而導(dǎo)致光束彎曲(重定向)。超原子是微小的納米級(jí)結(jié)構(gòu),具有不同的形狀
2024-07-16 06:26:34
1281 使用OAM-HHG EUV光束對(duì)高度周期性結(jié)構(gòu)進(jìn)行成像的EUV聚光顯微鏡 為了研究微電子或光子元件中的納米級(jí)圖案,一種基于無(wú)透鏡成像的新方法可以實(shí)現(xiàn)近乎完美的高分辨率顯微鏡。 層析成像是一種強(qiáng)大的無(wú)
2024-07-19 06:20:20
1253 
透鏡成像原理 透鏡成像的原理基于光的折射。當(dāng)光線從一個(gè)介質(zhì)(如空氣)進(jìn)入另一個(gè)介質(zhì)(如透鏡材料)時(shí),光線會(huì)發(fā)生折射,即改變方向。透鏡的形狀和材料決定了光線折射的程度和方向。 凸透鏡成像
2024-12-25 16:47:59
4893 透鏡是能使光線發(fā)生折射的光學(xué)元件,根據(jù)形狀和成像特點(diǎn)的不同,透鏡主要分為凸透鏡和凹透鏡兩種。以下是關(guān)于這兩種透鏡成像的比較: 一、凸透鏡成像 結(jié)構(gòu)特征 :凸透鏡的邊緣薄、中間厚,至少要有一個(gè)表面制成
2024-12-25 16:52:08
3364 透鏡成像分辨率是指透鏡系統(tǒng)能夠分辨的最小細(xì)節(jié)的能力。提高透鏡成像分辨率對(duì)于許多應(yīng)用領(lǐng)域,如顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡、相機(jī)等,都是至關(guān)重要的。以下是一些提高透鏡成像分辨率的方法: 1. 減少像差 像差是指透鏡
2024-12-25 16:54:45
1851 透鏡成像實(shí)驗(yàn)與測(cè)量方法是光學(xué)實(shí)驗(yàn)中非常重要的內(nèi)容,以下是對(duì)這一主題的介紹: 一、透鏡成像實(shí)驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?探究凸透鏡成像的規(guī)律。 理解凸透鏡成像原理及成像特點(diǎn)。 實(shí)驗(yàn)器材 光具座:用于支撐和固定實(shí)驗(yàn)
2024-12-25 16:57:48
2408 和PSNR曲線。 近期,中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所空天激光技術(shù)與系統(tǒng)部研究團(tuán)隊(duì)提出了一種引入深度時(shí)空先驗(yàn)(STeP)的輕量級(jí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),無(wú)需訓(xùn)練集即可應(yīng)用于動(dòng)態(tài)物體的定量相位成像。相關(guān)研究成果以
2025-04-27 06:23:29
552 
圖1 高動(dòng)態(tài)范圍成像的復(fù)振幅超構(gòu)表面設(shè)計(jì)。 (a) 傳統(tǒng)單次拍攝雙圖像獲取方案。 (b) 本文提出的復(fù)振幅超構(gòu)透鏡,用于在單次曝光中獲得雙圖像。 (c) 圖(b)中超構(gòu)透鏡的振幅與相位分布。 (d
2025-10-13 09:17:43
261 
圖1. 制備的超構(gòu)透鏡和表征結(jié)果 近日,北京理工大學(xué)物理學(xué)院量子技術(shù)研究中心姚旭日、趙清團(tuán)隊(duì)在緊湊型單像素成像領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。該團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地利用超構(gòu)透鏡,成功實(shí)現(xiàn)了單光子級(jí)別的顯微單像素成像。相關(guān)
2025-12-11 06:56:02
106 
透鏡成像原理淺析透鏡是光學(xué)儀器中常見(jiàn)的元件,由透明材料制成,通常呈曲面形狀,能夠折射光線從而形成圖像。這種成像過(guò)程基于光的折射定律,即光線從一種介質(zhì)進(jìn)入另一種介質(zhì)時(shí)會(huì)改變傳播方向。透鏡成像廣泛應(yīng)用
2025-12-29 11:29:27
221 
評(píng)論