光譜成像具有良好的多維信息獲取能力,廣泛應用在食品安全、醫(yī)學診斷、環(huán)境監(jiān)測、偽裝識別及軍事遙感等領(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。
2023-12-11 11:21:53
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仿真與設(shè)置:單平臺互操作性
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
? 探測器
周期性微納米結(jié)構(gòu)可用的建模技術(shù):
作為一種嚴格的特征模態(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
`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
介紹
小透鏡陣列可應用在很多方面,其中包含光束均勻化。本文演示了一個用于在探測器上創(chuàng)建均勻的非相干照度的成像微透鏡陣列的設(shè)計。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。
-因此,對殘余相位(從完整相位中提取線性擬合)進行估計,它以較低的數(shù)值計算決定了時間脈沖輪廓。
建??偨Y(jié)—元件
輸出脈沖--剩余相位頻率
輸出脈沖—時域脈沖包絡(luò)
VirtualLab Fusion技術(shù)
2025-02-20 08:59:20
與設(shè)置:單平臺互操作性
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
? 探測器
周期性微納米結(jié)構(gòu)可用的建模技術(shù):
作為一種嚴格的特征模態(tài)求解器,傅里葉模態(tài)法(也稱為嚴格耦合波分
2025-03-04 10:05:32
摘要
X射線成像通?;赥albot效應和光柵的自成像。 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
2025-03-21 09:12:38
實際二元結(jié)構(gòu)的情況下對晶狀體系統(tǒng)進行建模。通過改變二元結(jié)構(gòu)的高度,我們進一步研究了衍射透鏡的性能。
設(shè)計任務
模擬與設(shè)置: 單一平臺的交互性
建模技術(shù)的單平臺的交互性
光在系統(tǒng)中傳播時會遇到
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,因此在不同光學應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
在一個基本的成像場景中,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,因此在不同光學應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使色差的校正成為可能。
為了精確地
2025-04-01 09:37:34
點。
-因此,對殘余相位(從完整相位中提取線性擬合)進行估計,它以較低的數(shù)值計算決定了時間脈沖輪廓。
建??偨Y(jié)—元件
輸出脈沖--剩余相位頻率
輸出脈沖—時域脈沖包絡(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,因此在不同光學應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仿真實例及論文復現(xiàn)
Q
實例內(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射線成像通常基于Talbot效應和光柵的自成像。 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
實際二元結(jié)構(gòu)的情況下對晶狀體系統(tǒng)進行建模。通過改變二元結(jié)構(gòu)的高度,我們進一步研究了衍射透鏡的性能。
設(shè)計任務
模擬與設(shè)置: 單一平臺的交互性
建模技術(shù)的單平臺的交互性
光在系統(tǒng)中傳播時會遇到
2024-12-30 10:13:25
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
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
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 10:39:01
20 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 11:35:12
0 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 11:36:35
0 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
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 14:41:57
0 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 10:38:06
44165 
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 11:17:19
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 15:27:11
51 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用。
2017-10-21 11:15:04
0 美國能源部阿貢國家實驗室與哈佛大學的研究人員進行合作,首次將在光通信、生物成像、激光雷達系統(tǒng)中廣泛應用的兩種技術(shù):微機電系統(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)材料對波長、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 11:34:31
1178 實驗內(nèi)容: 功率放大器在液晶透鏡的Foveated成像中的應用,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 10:43:27
808 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 10:27:17
5924 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 10:36:00
3607 傳統(tǒng)光學器件因體積笨重等缺點無法滿足現(xiàn)代光學設(shè)備對光學系統(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)計的亞波長微納結(jié)構(gòu)陣列,可對入射光的振幅、相位、偏振等進行調(diào)控
2022-08-12 10:31:06
2999 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 11:44:36
4691 實驗內(nèi)容:功率放大器在液晶透鏡的Foveated成像中的應用,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 08:56:46
1029 透鏡、熱輻射、醫(yī)學成像、偏振轉(zhuǎn)換和完美吸收等方向的最先進技術(shù)。其中,對超構(gòu)材料完美吸收器應用(從微波到可見光)的廣泛研究已經(jīng)突破了當前系統(tǒng)的極限。
2022-11-22 09:46:31
1228 超構(gòu)表面是一種能在亞波長厚度范圍內(nèi)對光場的偏振、振幅、相位進行靈活調(diào)控的人工設(shè)計的新型結(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)諧的光學響應和平坦緊湊的形貌,正在成為下一代光學器件的核心。
2023-01-16 11:01:36
3497 據(jù)麥姆斯咨詢介紹,光學元件制造的一場新革命已經(jīng)到來,或?qū)⒊蔀槔^玻璃之后的第二個重要突破。那便是超構(gòu)透鏡(Metalens),它們由亞波長納米結(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,這是因為它們具有高的電子密度和電導率,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
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