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電子發(fā)燒友網(wǎng)>光電顯示>基于色散超構(gòu)透鏡的定量相位成像技術(shù)

基于色散超構(gòu)透鏡的定量相位成像技術(shù)

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液晶透鏡的瞬態(tài)特性及其在擴展景深成像中的應(yīng)用

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

16:9光學透鏡顛覆傳統(tǒng),讓補光更清晰、均勻

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

液晶透鏡的瞬態(tài)特性以及擴展景深成像實驗

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

功率放大器在液晶透鏡成像系統(tǒng)中的應(yīng)用研究

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

幻燈機成像原理_幻燈機構(gòu)成

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

超連續(xù)譜中色散波產(chǎn)生的半分析理論

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

定性和定量成像到底選哪個

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

成像光譜儀的分光技術(shù)有哪幾種類型

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

透鏡技術(shù)的發(fā)展

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

利用橫向色散透鏡陣列和單色成像傳感器構(gòu)建了超緊湊型光譜光場成像系統(tǒng)

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

OpticStudio中的整體透鏡設(shè)計

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

功率放大器在液晶透鏡的Foveated成像中的應(yīng)用

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

光學成像技術(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

一種基于幾何相位自旋解耦的新方法

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

羅特曼透鏡多波束技術(shù)歷史淺說

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

一種光柵型成像光譜儀光學系統(tǒng)設(shè)計

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

多波長衍射透鏡仿真分析

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

多波長衍射透鏡的設(shè)計原理分析

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

一種基于超構(gòu)透鏡本征色散和多焦點特性的超構(gòu)表面光譜儀

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

為超透鏡設(shè)計而生:賦能光學革命,開啟成像顯示新未來

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

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

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2023-05-19 22:35:01340

由硫和環(huán)戊二烯制成的紅外熱成像透鏡可以極大降低成本

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

上海高研院在相位顯微成像方面獲得進展

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

什么是液態(tài)透鏡技術(shù)?液態(tài)透鏡技術(shù)在工業(yè)鏡頭中有何應(yīng)用?

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

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

量子增強非干涉定量相位成像原理是什么

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

透鏡揭示傳統(tǒng)光學成像技術(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

Light:適用于VR顯示的消色差液晶衍射透鏡

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

如何利用電可調(diào)的雙模超構(gòu)透鏡實現(xiàn)明場成像和邊緣增強成像

)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

長焦深、消色差超振蕩透鏡,實現(xiàn)多色超分辨立體顯微成像

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

光纖色散是什么?如何進行色散補償?光纖色散對光信號的影響

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

新型微透鏡:具有高聚焦效率的混合消色差透鏡

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

基于光電計算融合的超構(gòu)透鏡消色差成像方案

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

攝像頭凸透鏡成像原理 攝像的原理是小孔成像

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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