集成透鏡具有可以消除微帶天線表面波、增加機械強度等優(yōu)點,在毫米波段得到了較為廣泛的應(yīng)用。##本文提出了一種應(yīng)用于毫米波焦面陣成像的新型二元衍射微透鏡陣列。
2014-01-23 13:56:201287 該文提出了一種基于疊層成像和波前分離的新型無透鏡成像方法,其特點是快速收斂和高質(zhì)量成像。在該方法中,在光源和樣品之間插入一個調(diào)幅器進行光波調(diào)制。通過將這個未知的調(diào)制器橫向平移到不同的位置,獲得了一系列調(diào)制強度圖像,用于定量物體恢復(fù)。
2023-12-11 11:21:53446 或氧氣等離子體轟擊樣品的表面,探測樣品表面溢出的荷電離子或離子團來表征樣品成分。可以對同位素分布進行成像,表征樣品成分;探測樣品成分的縱向分布Ota等用TOF—SIMS技術(shù)研究了亞硫酸乙烯酯作為添加劑
2016-12-30 18:37:56
透鏡焦距的測量透鏡是組成光學儀器中最基本的元件。焦距是反映透鏡性質(zhì)的一個重要參數(shù)。了解透鏡成像規(guī)律,掌握光路調(diào)整和焦距測量方法,對于了解、使用和設(shè)計光學儀器有很大的幫助。本實驗僅測量薄透鏡的焦距。
2008-12-04 02:04:22
透鏡是用透明物質(zhì)制成的表面為球面的一種光學工具。透鏡是組成顯微鏡光學系統(tǒng)的最基本的光學元件,透鏡屬于折射鏡,其折射面是兩個球面(球面一部分),或一個球面(球面一部分)一個平面的透明體。它所成的像有
2011-01-06 17:01:25
`實驗名稱:液晶透鏡爬山自動對焦算法研究研究方向:光學成像技術(shù)實驗內(nèi)容:液晶透鏡作為對焦元件,實現(xiàn)光學成像系統(tǒng)的自動對焦。測試目的:測試液晶透鏡對焦精度測試設(shè)備:相機、鏡頭、函數(shù)發(fā)生器、高壓放大器
2020-05-18 17:32:57
高級數(shù)字成像解決方案供應(yīng)商OmniVision發(fā)布的最新 AutoVision 成像解決方案可滿足汽車業(yè)對輔助駕駛系統(tǒng)應(yīng)用(如倒車攝像頭和后視鏡死角監(jiān)視系統(tǒng))更高成像效果的要求。1/4 英寸的超小巧 OV7960 和 OV7962 型號可提供優(yōu)異的低光性能 (
2019-08-16 06:37:42
本文描述了Keysight 86038B光色散和損耗分析儀,并給出了技術(shù)規(guī)范。
2019-09-25 10:27:26
10gbps比特率下,它下降到30km。色散補償光纖或光纖布拉格光柵等技術(shù)可以用來補償光纖中累積的色散。在下面的例子中,我們將展示三種不同的方案,前補償、后補償和對稱補償,以補償光纖色散。首先我們將使用色散
2022-09-16 09:00:14
PIR透鏡有室內(nèi)使用和室外使用的區(qū)分嗎?有什么差別呢?
2016-04-19 10:56:55
OpticStudio?導(dǎo)入透鏡系統(tǒng)- 從Zemax導(dǎo)入光學系統(tǒng) [用例] ? 衍射透鏡的配置? 參數(shù)掃描的配置- 參數(shù)掃描文件的使用 [用例] VirtualLab Fusion技術(shù)文件信息了解詳情可添加QQ:2987619807
2020-04-14 10:39:06
衍射光學已成為多領(lǐng)域不可或缺的技術(shù)之一,尤其在當今醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用。眼內(nèi)衍射透鏡就是一個典型的應(yīng)用實例,其植入眼內(nèi)以治療白內(nèi)障或近視。衍射透鏡與原始人眼結(jié)構(gòu)一起,構(gòu)成了一個混合透鏡系統(tǒng)。利用
2020-04-14 10:50:46
,色散會影響到成像的色純度和間接的成像銳度,也就是說色散大的相機鏡頭拍出的照片顏色不正不濃郁和清晰度差。而那些高價的相機鏡頭就是使用了昂貴的低色散材料加工成的鏡片,所以拍出的照片就色彩純正清晰耐看,目前
2020-12-21 23:14:10
什么是多級衍射透鏡(MDL)?與傳統(tǒng)的攝像頭相比較,多級衍射透鏡(MDL)有哪些優(yōu)勢以及應(yīng)用價值?
2021-07-04 06:55:23
1、引言在厘米波段,許多光學原理可以用于天線方面。光學中,利用透鏡能使放在透鏡焦點上的點光源輻射出平面波。同理介質(zhì)透鏡在厘米波段和毫米波段內(nèi)能夠十分有效的產(chǎn)生高方向性波束,同時介質(zhì)材料價格低廉,能量
2019-06-13 07:02:06
首先,我們還是要一同溫習一下何為熒光定量 PCR。熒光定量 PCR ( realtime fluorescence quantitative PCR,RTFQ PCR )是一種定量實驗技術(shù),經(jīng)過熒光
2021-07-23 08:45:08
本文中我們將介紹一下光纖布拉格光柵(FBG)色散補償技術(shù)如何支持新型低成本放大器設(shè)計和新的應(yīng)用方式,從而向夢寐以求的降成本的目標邁出一大步。
2021-04-22 06:36:32
老板讓我找找?guī)资瓽HZ附近透鏡天線所用的透鏡材料,苦于找不到相關(guān)資料,請問有人了解嗎?
2015-11-18 15:09:38
結(jié)構(gòu)的高效菲涅爾透鏡的透射效率和焦點處的聲壓增益測量。測試目的:驗證所設(shè)計的水浸超聲高效菲涅爾透鏡的透射效率及其焦點處的聲壓增益,并與普通的菲涅爾透鏡進行對比測試設(shè)備:紋影成像系統(tǒng):功率放大器
2020-02-20 14:26:45
近年來,在軍用天線等應(yīng)用領(lǐng)域,國外超材料技術(shù)取得了突破性進展。例如,英國BAE系統(tǒng)公司和倫敦瑪麗女王學院研制出一種新型超材料平面天線,利用超材料平面匯聚電磁波的特性,替代了傳統(tǒng)天線的拋物面反射器或
2019-07-29 06:21:04
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
傳感器被冷卻時實現(xiàn)最佳的成像性能,這冷卻過程有助于抑制這些噪聲源,并充分開啟這技術(shù)的潛力。Gain:增益Noise:噪聲雖然一些攝相機制造商擅長開發(fā)冷卻的攝相機,但所涉及的工作可能是困難的(和昂貴
2018-10-22 09:01:08
`3D成像關(guān)鍵技術(shù),主要有四種關(guān)鍵技術(shù):立體視覺、結(jié)構(gòu)光3D成像、激光三角形測量、后面三個是主動成像,需要外加光源來實現(xiàn)。接下來由深圳思普泰克帶領(lǐng)大家詳細解讀機器視覺3D成像技術(shù)。 1、激光
2019-11-19 15:28:37
摘要X射線成像通常基于Talbot效應(yīng)和光柵的自成像。 在N. Morimoto等人的工作之后,我們選擇了三種類型的相位光柵,分別是交叉形,棋盤形和網(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驗中,靶面激光的輻照均勻性[’〕是一個重要的技術(shù)參數(shù),因為靶面輻照不均勻不僅使達到聚變點火所需的激光能量增加,而且會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、隨機相位板法全文下載
2010-06-02 10:05:40
“直接成像數(shù)字曝光”的技術(shù)被設(shè)計人員用來快速、輕松地“打印”多種電子產(chǎn)品,所使用的方法是將感光材料暴露在紫外光(UV)之下。現(xiàn)在,直接成像數(shù)字曝光可被用于制作印刷電路板(PCB)、球柵陣列(BGA
2022-11-16 07:18:34
K.R.Manes等提出的統(tǒng)計光學模型,給出了存在相位畸變和振幅調(diào)制時小孔選取的模擬計算方法。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
62頁PPT詳細介紹紅外成像技術(shù)及應(yīng)用
2023-09-27 07:38:59
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
一般的紅外只能在沒有障礙物的情況下成像,有沒有可以穿障礙物的紅外成像技術(shù),我們想用在消防救援上面。
2020-08-11 11:18:09
薄透鏡焦距的測定一.物距-像距法測定凸透鏡焦距二.貝塞爾法(兩次成像法)測定凸透鏡焦距三.物距-像距法測定凹透鏡焦距四.元件共軸調(diào)節(jié)五.實驗儀器六.實驗常見問題及處理
2008-12-04 02:00:34
病人掃描解決方案,Hanafy Lens透鏡探頭技術(shù)、SynAps綜合孔徑技術(shù)和THI組織諧波成像技術(shù)可以同時使用,顯著提高圖像的質(zhì)量。 MultiHertzTM超寬頻、多頻可變頻技術(shù):可變頻率多達5個
2017-10-30 15:15:24
醫(yī)學超聲診斷成像技術(shù)大多數(shù)采用超聲脈沖回波法,即利用探頭產(chǎn)生超聲波進入人體,由人體組織反射產(chǎn)生的回波經(jīng)換能器接收后轉(zhuǎn)換為電信號,經(jīng)過提取、放大、處理,再由數(shù)字掃描變換器轉(zhuǎn)換為標準視頻信號,最后由顯示器進行顯示。
2019-11-08 06:32:33
超聲成像技術(shù)壓電晶體是成像的核心。探頭是利用晶體的壓電效應(yīng)將高頻電能轉(zhuǎn)化為超聲波向外輻射,并接受超聲波通過壓電效應(yīng)將回波轉(zhuǎn)換為電能。目前常用的壓電晶體一般為PZT 材料,即鋯、鈦和鉛所組成的復(fù)合材料
2021-12-01 17:10:42
對不同光纖色散系數(shù)、任意光纖條數(shù)、任意長度組成的多級聯(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),并對此進行了仿真計算。結(jié)果表明,自相位調(diào)制引起的功
2009-03-04 10:39:0120 分析了硬x 射線同軸相襯成像過程,在菲涅耳衍射的基礎(chǔ)上,提出了基于強度傳播方程(Transport of Intensity equation)的相位恢復(fù)算法,并利用數(shù)值法模擬研究了相襯成像和相位恢復(fù)過程,從
2009-09-01 14:48:0319 ①跟主軸平行的光線,折射后通過焦點;②通過焦點的光線,折射后跟主軸平行;③通過光心的光線經(jīng)過透鏡后方向不變。物距大于2f成像規(guī)律:成倒立、縮小的實像,像
2009-11-18 11:35:120 透鏡成像講義 光線:光以直線前進。 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 11:36:350 通過超聲C 掃描和三視投影成像技術(shù)對管道焊縫缺陷進行定性定量評估和診斷分析。研究與應(yīng)用結(jié)果表明,采用超聲自動掃描多維投影成像方法可以直觀地得到焊縫區(qū)缺陷的位置
2009-11-23 14:58:3314 FMCW SAR具有體積小、重量輕、成本低、分辨率高等一系列優(yōu)點,相位誤差是SAR成像質(zhì)量下降的主要原因,因此,相位誤差對FMCW SAR成像質(zhì)量的影響將成為一個熱點。首先分析了線性相
2009-12-16 16:11:4122 OEM超緊湊型固定色散補償器DCLClearSpectrum?DCL OEM超緊湊型固定色散補償器,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
彈道中段目標成像技術(shù)是彈道導(dǎo)彈防御系統(tǒng)的核心技術(shù)。利用傳統(tǒng)的寬帶ISAR 雷達對彈道中段目標成像無法利用統(tǒng)一的相位補償函數(shù)進行相位補償,導(dǎo)致成像結(jié)果的模糊。該文提出一
2010-02-10 10:50:1112 透鏡是最基本的光學元件 ,根據(jù)光學儀器的使用要求,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 14:41:570 摘要"電子色散補償!()*$技術(shù)作為一種新的光纖色散補償技術(shù)正在逐步進入實用化階段%文章介紹和分析了()*的一般電路結(jié)構(gòu)和工作原理"并通過對!&+,-.&/光傳輸系統(tǒng)的測試"和
2010-11-23 15:49:0523 凸透鏡成像原理圖 (視頻動畫)
2009-11-18 10:10:149629 凸透鏡成像原理凸透鏡成像原理圖
2009-11-18 10:27:5710237 放大鏡成像原理圖
放大鏡的成像原理 表面為曲面的玻璃或其他透明材料制成的光學透鏡可以使物體放大成像,光路圖如圖1所示。位于物方焦點F以
2009-11-18 10:32:3023012 凹透鏡成像原理圖
當物體為實物時,成正立、縮小的虛像,像和物在透
2009-11-18 10:38:0640185 什么是投影儀的透鏡/亮度/焦距/投影臺面積/燈泡類型/色散
2010-02-06 11:17:191779 中子數(shù)字成像過程中,散射中子可降低像質(zhì)致使提取樣品的定量信息變得困難。針對該情況,分析了中子微光成像系統(tǒng)圖像散射降質(zhì)的原理,采用點擴展函數(shù)的疊加來表征散射中子引起
2011-04-01 16:19:1934 受等效相位中心誤差的影響,多輸入多輸出合成孔徑雷達 ( MIMO 2SAR) 方位成像結(jié)果存在假峰而導(dǎo)致成像質(zhì)量下降. 基于MIMO2SAR 回波模型,本文推導(dǎo)了等效相位中心誤差的解析表達式,并定量研
2011-06-20 15:22:1814 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), 重點介紹采用色散補償光纖與可調(diào)啁啾光柵補償器件的實用技術(shù)。
2012-05-08 15:27:1150 設(shè)計了一個頻率在37 GHz的7波束毫米波Rotman透鏡多波束天線。分析了透鏡焦距的選擇方法,以實現(xiàn)最小的相位誤差。Rotman透鏡采用微帶形式實現(xiàn),天線單元采用微帶貼片天線,并實現(xiàn)了
2013-02-22 15:50:5535 1:常規(guī)聲成像。用聲源均勻照射物體,物體的散射聲信號或透射聲信號,經(jīng)聲透鏡聚焦在像平面上形成物體的聲像,它實質(zhì)上是與物體聲學特性相應(yīng)的聲強分布。
2:掃描聲成像。通過掃描,用聲波從不同位置照射物體
2017-08-17 20:11:3915758 本文詳細介紹了非線性光學顯微技術(shù)在定量細胞成像中的應(yīng)用。
2017-10-21 11:15:040 電子色散補償(EDC)技術(shù)作為一種新的光纖色散補償技術(shù)正在逐步進入實用化階段。文章介紹和分析了EDC的一般電路結(jié)構(gòu)和工作原理,并通過對10 Gbit/s光傳輸系統(tǒng)的測試,和對測試數(shù)據(jù)的分析,驗證
2017-11-14 11:41:0426 針對利用傳統(tǒng)超聲C掃成像方法對電阻點焊定量檢測時圖像對比度分辨率低的問題,對超聲波在被測構(gòu)件中傳播時表現(xiàn)出的衰減特性進行了研究,分析了電阻點焊超聲信號的特征,測定了超聲檢測信號在被測T件巾的衰減系數(shù)
2018-03-16 14:27:221 本文首先介紹了LED燈條的概念,其次介紹了LED燈條的分類與特征,最后詳細介紹了LED燈條透鏡粘接技術(shù),另外還推薦了兩種LED背光模組燈條透鏡粘接用膠點。
2018-05-18 16:38:3722735 GE醫(yī)療5月19日宣布,業(yè)內(nèi)首個多對比度的定量圖譜磁共振成像技術(shù)MAGiC在中國正式上市。此項技術(shù)可實現(xiàn)一次掃描提供10種不同對比度以及5種不同定量圖譜,傳統(tǒng)需要20分鐘以上的掃描可在2分30秒左右
2018-05-23 16:00:004787 研究人員首次構(gòu)造了多焦點的相移中國太極透鏡,在光學段實驗驗證了基于中國太極透鏡的相移無透鏡傅立葉變換全息成像技術(shù)。
2018-10-04 09:21:003276 對透明物體成像作為一種獨特的技術(shù),廣泛應(yīng)用于生物學、醫(yī)學、工業(yè)機器視覺等領(lǐng)域,其中特殊涂層、樣本染色、相位成像、結(jié)構(gòu)光和多光譜成像等,都是透明物體成像技術(shù)的一種。
2019-05-09 17:06:242992 FDA建議制造商為具有定量成像功能的設(shè)備提供上市前提交,包括有關(guān)性能規(guī)格和支持數(shù)據(jù)的信息,以幫助最終用戶解釋生成的數(shù)值。
2020-01-09 10:14:57916 研究了液晶透鏡的瞬態(tài)特性。結(jié)果表明,LC透鏡在正、負透鏡狀態(tài)之間切換時,保持了其透鏡特性。其光功率由正變?yōu)樨摚礁癫钜搽S時間變化,但始終保持在0.1波長以下。利用LC透鏡的這種瞬態(tài)特性,獲得了擴展景深的圖像。
2020-05-18 08:00:0018 匯,推出了業(yè)內(nèi)首款顛覆傳統(tǒng)的16:9光學透鏡。 1、16:9光學透鏡 潤之匯基于菱形與一體透鏡的特性,研發(fā)出寬屏16:9菱形光學透鏡。當補光和成像都以16:9比例完美配合時,其補光更均勻、成像效果更清晰。 1、光斑均勻,成像更清晰 16
2020-05-31 10:41:31782 研究方向:擴展景深成像 實驗內(nèi)容:利用液晶透鏡在正負狀態(tài)轉(zhuǎn)換時仍然保持透鏡狀態(tài)這一特性,實現(xiàn)擴展景深成像。 測試目的:測試正負轉(zhuǎn)換過程中,液晶透鏡的光焦度及像差隨時間的變化,確認其保持透鏡特性
2020-06-20 11:34:31722 實驗內(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)對物體成像,實現(xiàn)加電時液晶透鏡區(qū)域清晰,具有大視場、局部高分辨率的效果。通過實驗測量分析了模組光圈與液晶透鏡匹配、液晶透鏡位置等對于成像質(zhì)量的影響。
2020-10-25 10:43:27469 利用凸透鏡成倒立、放大實像的原理制成的,凸透鏡成放大實像時,物體越靠近凸透鏡,所成像越大.越遠離凸透鏡時,所成像越小,因此,要想讓像變大些,應(yīng)使幻燈片移近鏡頭.但所成的像到鏡頭的距離也發(fā)生變化,若不
2020-12-01 15:26:1212003 該文章所提出的物理圖像非常直觀,通過簡單的相位匹配和群速度匹配關(guān)系,不僅能很方便的計算色散波產(chǎn)生的頻率,還可以結(jié)合第一階段的近似解,從研究者想要產(chǎn)生的頻率開始,逆向設(shè)計所需的色散曲線和初始脈沖參數(shù)。對于利用片上波導(dǎo)產(chǎn)生超連續(xù)譜,該文章提供了一種強有力的分析和設(shè)計方法。
2020-12-24 16:20:32353 以不可預(yù)見的方式變得非常寶貴。 從用于搜索和救援的無人機攝像系統(tǒng)到用于發(fā)現(xiàn)逃逸氣體的光學氣體成像熱像儀,當您為工作選擇合適的熱成像工具時,可以有如此多的選擇。而且在我們檢測的過程中,選擇定性分析還是定量數(shù)據(jù)
2021-09-03 10:48:543325 目前用于成像光譜儀的分光技術(shù)主要有色散型、干涉型、二元器件和濾波型。 色散型,主要是棱鏡或者光柵分光,利用色散元件將復(fù)色光色散分成序列譜線,然后利用探測器測量每一譜線元的強度。 干涉型,基本上
2021-12-10 17:34:191447 Capasso的團隊開發(fā)的超透鏡是第一個可聚焦整個可見光光譜的透鏡,其光學性能優(yōu)于目前任何商用透鏡。具體來說,因為超透鏡是扁平(平面)、超薄的,所以不會產(chǎn)生色差。它們也是無色的,因為所有波長的光線幾乎同時通過。
2022-05-13 10:27:174017 在過去的十年中,科研學者已經(jīng)開發(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 10:36:002057 本案例的目的是設(shè)計一個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)計的近場和遠場分析在Ansys FDTD、RCWA(嚴格耦合波分析)和 OpticStudio中得到驗證。
2022-10-28 11:44:361849 實驗內(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)對物體成像,實現(xiàn)加電時液晶透鏡區(qū)域清晰,具有大視場、局部高分辨率的效果。通過實驗測量分析了模組光圈與液晶透鏡匹配、液晶透鏡位置等對于成像質(zhì)量的影響。
2022-11-11 08:56:46409 阿貝成像原理是1873年,德國科學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 09:53:175801 長焦深透鏡具有高容忍成像的特點,主要實現(xiàn)方式有forward logarithmic axicon,axilens和light sword optical element 3種,包括徑向和角向相位
2023-02-09 10:50:44931 20 世紀 50 年代后,隨著跟蹤雷達、衛(wèi)星通信以及電子對抗等領(lǐng)域?qū)Χ嗄繕藨?yīng)用環(huán)境的要求不斷加強,出現(xiàn)了基于準光學原理的透鏡多波束技術(shù),其中最著名的當屬羅特曼透鏡。該透鏡源自20世紀50年代的魯茨(Ruze) 透鏡和R-2R透鏡。
2023-03-27 10:45:261682 光柵色散型、棱鏡色散型、濾光片型、干涉型和計算層析型。其中,光柵色散型成像光譜儀由于原理簡潔、性能穩(wěn)定、技術(shù)發(fā)展較早而得到了廣泛的應(yīng)用。并相對于棱鏡色散型成像光譜儀具有色散均勻、光譜分辨率高、譜線彎曲小、色畸變小
2023-04-26 07:18:35531 針對傳統(tǒng)衍射透鏡在可見光波段工作波長單一、色散嚴重等問題,提出一種能同時在多個波長工作的衍射透鏡的設(shè)計方法,該設(shè)計方法可以讓衍射透鏡在幾個波長處具有相同位置的焦點,解決了傳統(tǒng)衍射透鏡在成像時焦點偏移的問題,將所設(shè)計的透鏡命名為多波長衍射透鏡。
2023-05-15 11:02:55456 為減少衍射透鏡的色差,國內(nèi)外許多單位對此開展了研究。目前常用的消色差技術(shù)包括色散補償、折衍混合技術(shù)、相位編碼孔徑及超表面等。
2023-05-15 10:59:52602 近日,英國赫瑞瓦特大學的陳獻忠教授團隊提出了一種基于多焦點超構(gòu)透鏡設(shè)計方案控制不同波長光束色散的新方法,在工作距離僅為300 μm的情況下,在波長為500 ~ 679 nm的可見光范圍內(nèi)實現(xiàn)了納米級分辨率的光譜識別,為發(fā)展片上光譜儀提供了全新思路。
2023-05-18 09:32:40437 原文標題:為超透鏡設(shè)計而生:賦能光學革命,開啟成像顯示新未來 文章出處:【微信公眾號:新思科技】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
2023-05-18 23:15:01303 原文標題:下周五|為超透鏡設(shè)計而生:賦能光學革命,開啟成像顯示新未來 文章出處:【微信公眾號:新思科技】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
2023-05-19 22:35:01340 據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,澳大利亞福林德斯大學(Flinders University)的研究人員發(fā)現(xiàn)了一種新型低成本材料,可以制成紅外熱成像透鏡,并可以被用于新的先進制造應(yīng)用領(lǐng)域。
2023-06-06 09:57:10447 基于此,王中陽團隊提出了新型的單次曝光定量相位顯微技術(shù),稱為BIFT(Bandlimited Image and its Fourier Transform)顯微鏡。科研人員在傳統(tǒng)光學顯微鏡上引入分束器和傅里葉透鏡,同時采集顯微物體的像以及透鏡變換后的傅里葉像。
2023-06-27 14:54:28308 傳統(tǒng)的光學透鏡由光學材料制造,無論使用哪種光學材料(光學玻璃、光學晶體或者光學塑料)制作的透鏡都是固體,不能改變大小和曲率。使用這類透鏡的光學系統(tǒng),只能通過在光軸上前后移動某個透鏡來改變整個光學系統(tǒng)的對焦點。
2023-07-26 09:54:49982 功率放大器在液晶透鏡的Foveated成像中的應(yīng)用
2023-08-03 14:25:400 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。雖然通過一階干涉在相位估計中獲得的量子優(yōu)勢已經(jīng)得到了很好的理解,但干涉方案不適合多參數(shù)寬場成像,需要對擴展樣品進行光柵掃描。
2023-08-04 10:55:55328 ? ? 一個由中國和英國科學家組成的團隊制造了迄今為止分辨率最高的光學成像透鏡。?? 19世紀以來,醫(yī)生們一直認為,光學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。當物體小于200
2023-08-28 10:23:54383 從光學成像方面考慮,VR設(shè)備主要包括一個大小為1-2英寸的顯示器,以及一個用于放大影像的透鏡系統(tǒng)。目前的VR設(shè)備主要采用的是菲涅爾透鏡系統(tǒng)以及Pancake透鏡系統(tǒng),且兩者均是基于折射的透鏡。菲涅爾透鏡相比普通透鏡更輕薄,但隨之犧牲的是其成像質(zhì)量。
2023-10-20 15:42:20333 )的合作科研小組成功設(shè)計了一種電可調(diào)的雙模超構(gòu)透鏡(metalens)——可以利用單個超構(gòu)透鏡實現(xiàn)不同成像模式(明場成像和邊緣增強成像)的切換。
2023-11-09 10:44:49395 焦深,對成像系統(tǒng)來講指在其焦點附近像可保持相對清晰的范圍;對于聚焦透鏡來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 18:22:311205 信號碼元在時域上發(fā)生擴展,從而造成靠近傳輸末端的信號碼間干擾,影響信號質(zhì)量。 光纖色散主要分為兩種類型:色散波動和色散排列。色散波動是指由于光纖本身的非線性屬性,光信號在傳輸過程中的相位、頻率和振幅都會產(chǎn)生波動
2023-12-27 14:09:33856 單透鏡的白光彩色成像(左)和混合透鏡的白光消色差成像(右) 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的研究人員利用3D打印和多孔硅,開發(fā)出了緊湊型可見光波長消色差透鏡,這對小型化和輕量化光學器件至關(guān)重要。這些
2023-12-29 06:30:42193 近期,國防科技大學理學院楊俊波教授團隊和計算機學院王耀華教授團隊、西南大學吳加貴教授團隊提出基于光電計算融合的超構(gòu)透鏡消色差成像方案。
2024-01-16 10:10:02230 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圖像轉(zhuǎn)化為電子信號,并將其傳輸?shù)诫娔X或其他設(shè)備上進行記錄和處理。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。 首先我們來介紹透鏡成像
2024-02-01 15:01:05430
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