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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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2023-05-18 23:15:01743

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西安光機所在太赫茲消色差透鏡研究方面取得新進展

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2023-05-19 15:55:461590

下周五|為透鏡設(shè)計而生:賦能光學革命,開啟成像顯示新未來

原文標題:下周五|為透鏡設(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 22:35:01708

本周五|為透鏡設(shè)計而生:賦能光學革命,開啟成像顯示新未來

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2023-05-22 22:35:02598

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 14:54:28936

人工智能賦能構(gòu)光子學研究

01 研究背景 構(gòu)光子學(Metaphotonics)由構(gòu)材料出發(fā),從對負折射現(xiàn)象和構(gòu)透鏡的好奇逐漸發(fā)展而來,能夠利用以亞波長結(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,實現(xiàn)新奇的光學
2023-07-17 11:06:301725

指尖上的構(gòu)透鏡光譜儀和微納光纖錐光譜儀

在“Compact multi-foci metens spectrometer”論文中,英國赫瑞瓦特大學陳獻忠教授團隊提出了一種可以聚焦多波長光的多焦點構(gòu)透鏡,如圖1左側(cè)所示。多焦點構(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聚焦到多個焦點上,從而實現(xiàn)單鏡頭光譜探測和成像。
2023-07-29 11:13:342193

納米壓印技術(shù)助力手性成像構(gòu)器件

光的偏振是一種有價值的信息通道,在光學器件中得到了廣泛的研究。但是,目前在開發(fā)易于集成和大規(guī)模生產(chǎn)的低折射率對比度、大面積手性構(gòu)器件(meta-device)方面的進展非常有限。
2023-08-01 09:31:322143

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 10:55:55831

構(gòu)器件的前沿研究與技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

構(gòu)光學為平面光學器件的發(fā)展提供了新的思路與方向。構(gòu)器件由亞波長人工納米結(jié)構(gòu)組成,能在二維平面上實現(xiàn)對入射光的振幅、相位和偏振的操縱。研究人員已經(jīng)發(fā)展了多種構(gòu)表面技術(shù),將其用于滿足各式各樣的光學需求。
2023-08-11 09:29:562427

淺析基于構(gòu)表面的三維成像技術(shù)

三維成像技術(shù)具有強大的精細化空間數(shù)據(jù)描述能力,在消費電子、自動駕駛、機器視覺和虛擬現(xiàn)實等領(lǐng)域已成為最關(guān)鍵的傳感技術(shù)之一。
2023-08-14 09:59:563242

非線性光學構(gòu)表面的基礎(chǔ)知識與應用概述

光學構(gòu)表面是一種由亞波長尺度的構(gòu)單元在面內(nèi)排布而構(gòu)成的準二維人工結(jié)構(gòu)材料。
2023-08-14 14:34:266349

光學頻段碳化硅極化激元透鏡為光學成像發(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?;跇O化激元和構(gòu)材料構(gòu)筑的透鏡,此前已將光學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),被廣泛應用于生物醫(yī)
2023-08-24 09:32:551964

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 10:23:541277

用于遠場高分辨醫(yī)學成像的可生物降解柔性聲學構(gòu)表面功能器件

聲人工結(jié)構(gòu)構(gòu)表面是一種可產(chǎn)生特殊物理效應的新穎聲學結(jié)構(gòu),其獨特之處在于能夠?qū)β暡ǖ?b class="flag-6" style="color: red">相位、振幅進行完全控制,可個性化定制任意波場,在高/分辨醫(yī)學成像、精準操控給藥和可穿戴器件等方面具有重要應用前景。?
2023-09-08 10:00:042579

軟件定義構(gòu)光學元件未來發(fā)展方向

軟件定義的構(gòu)光學元件的快速發(fā)展有潛力推動計算成像技術(shù)的發(fā)展。研究人員討論了三個應用領(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)、計算成像功能的小型化(例如高動態(tài)范圍成像),它們可以從構(gòu)光學系統(tǒng)提供的眾多自由度中受益匪淺。
2023-10-16 09:54:23998

佳能入局構(gòu)透鏡,還帶來了制造設(shè)備

構(gòu)透鏡是一種平面光學元件,旨在通過完全不同的方法取代傳統(tǒng)的全尺寸光學元件。構(gòu)透鏡可以減少標準相機鏡頭通常龐大而復雜的光學結(jié)構(gòu),將其壓縮成一種更小更薄的光學系統(tǒng)——通過采用納米顆粒和構(gòu)表面而不是曲面光學元件來彎曲光線。
2023-11-06 16:59:372033

如何利用電可調(diào)的雙模構(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)的雙模構(gòu)透鏡(metalens)——可以利用單個構(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 10:44:491772

馬薩諸塞大學打造構(gòu)光學創(chuàng)新高地,商業(yè)化構(gòu)透鏡成果

傳統(tǒng)的透鏡通常是曲面設(shè)計且尺寸較大,已經(jīng)有數(shù)百年歷史。大約十多年前,科學家們開發(fā)出了超薄的構(gòu)透鏡,其厚度僅約為頭發(fā)絲的1/100,卻能夠提供先進的功能和更好的性能,這在過去通常需要由四到六片傳統(tǒng)透鏡組成的大型光學系統(tǒng)才能實現(xiàn)。
2023-11-12 09:24:151727

長焦深、消色差振蕩透鏡,實現(xiàn)多色分辨立體顯微成像

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 18:22:313732

快照高光譜成像構(gòu)光學+小數(shù)據(jù)凸優(yōu)化/深度學習理論

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,是利用多共振構(gòu)原子作為構(gòu)表面構(gòu)建單元。研究人員將鋁(Al)納米棒與專門設(shè)計的分布式布拉格反射器(DBR)相結(jié)合,以實現(xiàn)多共振構(gòu)原子。
2023-11-29 16:55:061772

透鏡技術(shù)的發(fā)展和應用

從對經(jīng)典的反射和折射光學定律的修訂開始,人們就設(shè)想了表面和透鏡,以及如何利用這些器件創(chuàng)建納米級的平面透鏡,從而有可能徹底改變很多光學應用。
2023-12-06 10:26:182275

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 14:09:335087

基于構(gòu)透鏡的粒子圖像測速技術(shù)

研究嘗試將光學材料與PIV技術(shù)融合,以實現(xiàn)PIV系統(tǒng)小型化的目的。構(gòu)透鏡是一種先進的平面光學元件,由人工制造的納米單元陣列組成。
2024-01-02 13:47:161131

基于光電計算融合的構(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構(gòu)透鏡消色差成像方案。
2024-01-16 10:10:021702

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 15:01:053757

離軸構(gòu)透鏡的理論分析和實際應用

構(gòu)透鏡是由二維材料構(gòu)成的平面光學器件,是在成像領(lǐng)域中具有較大應用潛力的表面平面光學器件。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)特點使其制造簡單、插入損耗低。
2024-03-07 14:49:591594

平面光學元件在寬帶熱成像中的應用

長波紅外(LWIR)成像在許多應用中具有重要意義,從消費電子產(chǎn)品到特殊行業(yè)。它應用于夜視、遙感和遠程成像。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,幾乎不適合所有應用。更復雜的問題是
2024-03-28 06:30:49821

什么是透鏡技術(shù),它如何徹底改變光學?

透鏡是使用表面來聚焦光線的平面透鏡。表面是指一種厚度小于波長的人工層狀材料。表面可實現(xiàn)對電磁波偏振、振幅、相位、極化方式、傳播模式等特性的靈活有效調(diào)控。 透鏡技術(shù)為鏡頭提供了一系列
2024-04-07 06:33:061342

用于定量相位和散射成像的透射結(jié)構(gòu)照明顯微鏡

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 18:27:191519

基于偏振復用構(gòu)透鏡的端到端計算光譜成像技術(shù)

近日,浙江大學光電科學與工程學院的鄭臻榮教授團隊與南京大學現(xiàn)代工程與應用科學學院徐挺教授團隊合作,在計算光譜成像領(lǐng)域取得新進展
2024-05-06 09:27:091744

基于納米壓印構(gòu)透鏡陣列的增強現(xiàn)實方案

研究人員基于超薄納米壓印構(gòu)透鏡陣列開發(fā)出一種透視增強現(xiàn)實(AR)原型,開創(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 09:09:092530

研究人員利用人工智能提升透鏡相機的圖像質(zhì)量

研究人員利用深度學習技術(shù)提高了直接集成在 CMOS 成像芯片上的透鏡相機(左)的圖像質(zhì)量。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習技術(shù)提高了
2024-06-11 06:34:46905

具備“制造意識“的構(gòu)透鏡設(shè)計或可減少設(shè)計階段到生產(chǎn)階段轉(zhuǎn)換時間

,降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量,同時縮短產(chǎn)品上市時間。 隨著增強現(xiàn)實(AR)和虛擬現(xiàn)實(VR)技術(shù)的發(fā)展,對光子器件的需求日益增加,對高效、小型化組件的需求也變得更為迫切。目前備受業(yè)界關(guān)注的兩個器件包括構(gòu)透鏡和光學組件,這兩個器件在汽車激光雷達、
2024-06-18 16:51:161828

什么是透鏡?透鏡的制造及其應用

? 1.什么是透鏡? 透鏡利用介電表面上的亞波長“原子”圖案來控制入射光。具體而言,原子圖案會改變?nèi)肷涔馐?b class="flag-6" style="color: red">相位分布,從而導致光束彎曲(重定向)。原子是微小的納米級結(jié)構(gòu),具有不同的形狀
2024-07-16 06:26:341281

一種無透鏡成像的新方法

使用OAM-HHG EUV光束對高度周期性結(jié)構(gòu)進行成像的EUV聚光顯微鏡 為了研究微電子或光子元件中的納米級圖案,一種基于無透鏡成像的新方法可以實現(xiàn)近乎完美的高分辨率顯微鏡。 層析成像是一種強大的無
2024-07-19 06:20:201253

透鏡成像原理及應用 透鏡成像與光學鏡頭關(guān)系

透鏡成像原理 透鏡成像的原理基于光的折射。當光線從一個介質(zhì)(如空氣)進入另一個介質(zhì)(如透鏡材料)時,光線會發(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 16:47:594893

不同類型透鏡成像比較

透鏡是能使光線發(fā)生折射的光學元件,根據(jù)形狀和成像特點的不同,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,至少要有一個表面制成
2024-12-25 16:52:083364

如何提高透鏡成像的分辨率

透鏡成像分辨率是指透鏡系統(tǒng)能夠分辨的最小細節(jié)的能力。提高透鏡成像分辨率對于許多應用領(lǐng)域,如顯微鏡、望遠鏡、相機等,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 16:54:451851

透鏡成像實驗與測量方法

透鏡成像實驗與測量方法是光學實驗中非常重要的內(nèi)容,以下是對這一主題的介紹: 一、透鏡成像實驗 實驗目的 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。 實驗器材 光具座:用于支撐和固定實驗
2024-12-25 16:57:482408

上海光機所在基于深度時空先驗的動態(tài)定量相位成像研究方面取得進展

和PSNR曲線。 近期,中國科學院上海光學精密機械研究所空天激光技術(shù)與系統(tǒng)部研究團隊提出了一種引入深度時空先驗(STeP)的輕量級神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),無需訓練集即可應用于動態(tài)物體的定量相位成像。相關(guān)研究成果以
2025-04-27 06:23:29552

上海光機所在單層表面用于快照式高動態(tài)范圍成像取得進展

圖1 高動態(tài)范圍成像的復振幅構(gòu)表面設(shè)計。 (a) 傳統(tǒng)單次拍攝雙圖像獲取方案。 (b) 本文提出的復振幅構(gòu)透鏡,用于在單次曝光中獲得雙圖像。 (c) 圖(b)中構(gòu)透鏡的振幅與相位分布。 (d
2025-10-13 09:17:43261

北理工在構(gòu)透鏡和單像素成像研究方面取得重要進展

圖1. 制備的構(gòu)透鏡和表征結(jié)果 近日,北京理工大學物理學院量子技術(shù)研究中心姚旭日、趙清團隊在緊湊型單像素成像領(lǐng)域取得重要進展。該團隊創(chuàng)新性地利用構(gòu)透鏡,成功實現(xiàn)了單光子級別的顯微單像素成像。相關(guān)
2025-12-11 06:56:02106

透鏡成像的奧秘:從原理到應用

透鏡成像原理淺析透鏡是光學儀器中常見的元件,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。這種成像過程基于光的折射定律,即光線從一種介質(zhì)進入另一種介質(zhì)時會改變傳播方向。透鏡成像廣泛應用
2025-12-29 11:29:27221

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