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電子發(fā)燒友網(wǎng)>光電顯示>基于光子糾纏的自適應光學(xué)成像技術(shù)應用

基于光子糾纏的自適應光學(xué)成像技術(shù)應用

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2021-03-12 10:48:536197

中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)實(shí)現超過(guò)200公里的遠距離單光子三維成像

發(fā)表于國際知名學(xué)術(shù)期刊《光學(xué)》。 看得更遠、更清,是人類(lèi)的不懈追求。單光子成像雷達作為一種具有單光子級探測靈敏度和皮秒級時(shí)間分辨率的新興激光雷達成像技術(shù),是實(shí)現遠距離光學(xué)成像的理想方案。然而,如何實(shí)現遠距離單光子
2021-03-25 11:45:212239

基于全新的單光子成像雷達系統,實(shí)現了百公里單光子三維成像

近期發(fā)表于國際知名學(xué)術(shù)期刊《光學(xué)》。 看得更遠、更清,是人類(lèi)的不懈追求。單光子成像雷達作為一種具有單光子級探測靈敏度和皮秒級時(shí)間分辨率的新興激光雷達成像技術(shù),是實(shí)現遠距離光學(xué)成像的理想方案。然而,如何實(shí)現遠距離單
2021-03-25 14:44:002603

基于深度學(xué)習的光學(xué)成像算法綜述

光聲成像( otoacoustic Imaging,PA)是一種多物理場(chǎng)耦合的無(wú)創(chuàng )生物醫學(xué)功能成像技術(shù),它將純光學(xué)成像的高對比度與超聲成像的高空間分辨率相結合,可同時(shí)獲得生物組織的結構和功能
2021-06-16 14:58:2210

基于壓電陶瓷光纖相位調制器的自適應光學(xué)綜合孔徑成像遙感器系統

近年來(lái),光學(xué)綜合孔徑成像技術(shù)發(fā)展迅速,它是用多個(gè)小孔徑系統通過(guò)光學(xué)手段合成大孔徑系統來(lái)實(shí)現高分辨率的成像技術(shù)。光學(xué)綜合孔徑成像技術(shù)使得整套成像系統趨于小型化、輕量化,因此,它也是地基和天基大型望遠鏡系統發(fā)展的重要方向。
2021-07-12 10:06:21756

可突破物鏡標定視場(chǎng)極限的大視場(chǎng)高分辨雙光子成像技術(shù)

針對這一問(wèn)題,中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院研究員鄭煒團隊提出一種有效的自適應光學(xué)方法,可矯正在大掃描角度時(shí)(大視場(chǎng)成像)的離軸像差,從而突破物鏡的標定視場(chǎng)限制,在僅集成商用光學(xué)元件的基礎上即實(shí)現視場(chǎng)直徑可達3.5 mm且維持著(zhù)800 nm橫向分辨率的雙光子成像。
2022-03-17 09:44:051374

光學(xué)超分辨技術(shù)綜述

為達到以上要求,人們應用了光學(xué)、微電子、計算機、機械制造、信號處理等各個(gè)學(xué)科的最新成果,來(lái)制造先進(jìn)的現代成像系統。在這些現代成像系統中,又以現代光學(xué)成像系統,應用最為廣泛。
2022-04-13 14:30:202352

自適應光學(xué)系統的概念和工作原理

貝耐特光學(xué)自適應光學(xué)系統通常使用波前矯正器實(shí)現高精度光學(xué)相位補償,液晶空間光調制器空間分辨率高、能耗低、體積小、易于控制、價(jià)格低廉,成為波前校正器主要發(fā)展方向。
2022-07-16 09:02:151933

光學(xué)成像技術(shù)的了解與研究

視覺(jué)是人類(lèi)獲取客觀(guān)世界信息的主要途徑(據估計人類(lèi)感知外界信息有80%來(lái)自視覺(jué)),但在時(shí)間、空間、靈敏度、光譜、分辨力等方面都有局限性。光學(xué)成像技術(shù)利用各種光學(xué)成像系統獲得客觀(guān)景物圖像,通過(guò)光信息的可視化可延伸并擴展人眼的視覺(jué)人性。
2022-10-10 17:50:283486

產(chǎn)生糾纏光子的常見(jiàn)方法

產(chǎn)生量子糾纏的設備通常體積龐大,且每次只能產(chǎn)生一對糾纏光子?,F在,科學(xué)家們發(fā)明了一種厚度約為一便士三分之一的裝置,它不僅可以成對產(chǎn)生復雜的糾纏光子網(wǎng),還可以將多對糾纏光子連在一起。本發(fā)明不僅可以大大簡(jiǎn)化量子技術(shù)所需的設置,而且有助于支持更復雜的量子應用。
2022-10-18 16:52:023783

計算光學(xué)成像技術(shù)的基本概念、內涵和優(yōu)勢

計算光學(xué)成像,顧名思義,是把“計算”融入到光學(xué)圖像形成過(guò)程中任何一個(gè)或者多個(gè)環(huán)節的一類(lèi)新型的成像技術(shù)或系統。光學(xué)圖像的形成與場(chǎng)景/物體的照明模式、系統的光學(xué)傳遞函數、像感器的采樣三個(gè)因素息息相關(guān)
2022-11-17 11:23:523142

光學(xué)成像技術(shù):阿貝成像原理和實(shí)驗解析

阿貝成像原理是1873年,德國科學(xué)家阿貝在研究如何提高顯微鏡分辨本領(lǐng)時(shí)提出的;原理指出,成像分為兩個(gè)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向前傳播,復合成像。
2022-12-23 09:53:175451

納米技術(shù)光學(xué)光子技術(shù)的影響

納米技術(shù)光學(xué)光子技術(shù)的影響
2022-12-28 09:51:17968

計算光學(xué)成像:何來(lái),何處,何去,何從?

一個(gè)典型的光學(xué)成像系統主要由光源、光學(xué)鏡頭組、光探測器三部分組成。光學(xué)鏡頭將三維場(chǎng)景目標發(fā)出或者透/反/散射的光線(xiàn)聚焦在表面上,探測器像素和樣品之間通過(guò)建立一種直接的一一對應關(guān)系來(lái)獲取圖像
2023-01-13 11:23:122105

計算光學(xué)成像:突破傳統光學(xué)成像極限

隨著(zhù)傳感器、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)的不斷演進(jìn),新型解決方案逐步浮出水面——計算光學(xué)成像。計算光學(xué)成像以具體應用任務(wù)為準則,通過(guò)多維度獲取或編碼光場(chǎng)信息(如角度、偏振、相位等),為傳感器設計遠超人眼的感知新范式;
2023-01-15 15:13:39886

為什么跨尺度光學(xué)成像的意義至關(guān)重要呢?

光學(xué)成像系統獲取的信息量由光學(xué)系統的視場(chǎng)和分辨率決定。寬視場(chǎng)能夠覆蓋更廣的觀(guān)察范圍,高分辨率能夠獲得物體更多的細節信息。
2023-01-16 15:08:471870

光學(xué)成像設計之偏振探測成像技術(shù)

降低成像過(guò)程中的干擾因素。利用線(xiàn)偏振和圓偏振技術(shù)來(lái)減少光在散射環(huán)境的傳播過(guò)程中產(chǎn)生的前向散射光和后向散射光的影響,從而提升目標物體的圖像質(zhì)量。
2023-04-12 08:25:001112

光學(xué)偏振成像技術(shù)的研究、應用與進(jìn)展

偏振成像技術(shù)作為一種新型的光學(xué)成像技術(shù),可以實(shí)現抑制背景噪聲、提高探測距離、獲取目標細節特征和識別偽裝目標等功能。
2023-04-15 16:39:292230

光子學(xué)的發(fā)展和光子技術(shù)的廣泛應用

,人類(lèi)將邁進(jìn)光子時(shí)代,光子學(xué)的發(fā)展和光子技術(shù)的廣泛應用將對人類(lèi)生活產(chǎn)生巨大影響。 關(guān)鍵詞 :現代光學(xué);光子學(xué);光子技術(shù);應用;光信息 光學(xué)是研究光的產(chǎn)生和傳播、光的本性、光與物質(zhì)相互作用的科學(xué)。光學(xué)作為一門(mén)誕生340余年的古
2023-06-17 10:15:57608

現代光學(xué)光子技術(shù)的應用(1)

將邁進(jìn)光子時(shí)代,光子學(xué)的發(fā)展和光子技術(shù)的廣泛應用將對人類(lèi)生活產(chǎn)生巨大影響。 ??光學(xué)是研究光的產(chǎn)生和傳播、光的本性、光與物質(zhì)相互作用的科學(xué)。光學(xué)作為一門(mén)誕生340余年的古老科學(xué),經(jīng)歷了漫長(cháng)的發(fā)展過(guò)程,它的發(fā)展也表征著(zhù)
2023-11-30 15:36:25201

基于光學(xué)成像的物體三維重建技術(shù)研究

隨著(zhù)計算機科學(xué)和數字成像技術(shù)的飛速發(fā)展,光學(xué)成像技術(shù)在許多領(lǐng)域中得到了廣泛應用,其中之一便是物體三維重建。物體三維重建技術(shù)是一種通過(guò)計算機處理圖像數據,獲得物體三維信息的技術(shù)。光學(xué)成像技術(shù)作為物體
2023-09-15 09:29:34493

一種多平面低相干衍射成像技術(shù)

為:Multi-planar low-coherence diffraction imaging)。 相干衍射成像無(wú)需高質(zhì)量的光學(xué)元件,光路簡(jiǎn)單,對環(huán)境穩定性要求低,成像分辨率高。作為相位恢復和波前測量的主要方法之一,已廣泛應用于光學(xué)成像、自適應波前診斷、光學(xué)檢測等領(lǐng)域。
2023-10-17 16:08:43249

計算光學(xué)成像如何突破傳統光學(xué)成像極限

傳統光學(xué)成像建立在幾何光學(xué)基礎上,借鑒人眼視覺(jué)“所見(jiàn)即所得”的原理,而忽略了諸多光學(xué)高維信息。當前傳統光學(xué)成像在硬件功能、成像性能方面接近物理極限,在眾多領(lǐng)域已無(wú)法滿(mǎn)足應用需求。
2023-11-17 17:08:01215

2023十大科技趨勢之一:計算光學(xué)成像

計算光學(xué)成像是一個(gè)新興多學(xué)科交叉領(lǐng)域。它以具體應用任務(wù)為準則,通過(guò)多維度獲取或編碼光場(chǎng)信息(如角度、偏振、相位等),為傳感器設計遠超人眼的感知新范式;
2023-11-17 17:10:33783

矢量自適應光學(xué)技術(shù)解析

自適應光學(xué)(AO)是一種通過(guò)使用反饋來(lái)調整光學(xué)系統以實(shí)時(shí)校正相位像差的技術(shù)。偏振像差是一種可能影響光學(xué)系統性能的重要因素之一。例如應力光學(xué)元件、菲涅耳效應和材料或生物組織中的偏振效應等各種因素都可能導致偏振像差。這些像差會(huì )影響系統分辨率和矢量信息的準確性。
2023-11-29 10:38:43251

光子的量子糾纏實(shí)現快速可視化

? 加拿大渥太華大學(xué)與意大利羅馬第一大學(xué)的科學(xué)家展示了一種新技術(shù),可實(shí)時(shí)可視化兩個(gè)糾纏光子(構成光的基本粒子)的波函數。這一成果有望加速量子技術(shù)的進(jìn)步,改進(jìn)量子態(tài)表征、量子通信并開(kāi)發(fā)新的量子成像技術(shù)
2023-12-01 10:34:50160

技術(shù):使用超光學(xué)器件進(jìn)行熱成像

研究人員開(kāi)發(fā)出一種新技術(shù),該技術(shù)使用超光學(xué)器件進(jìn)行熱成像。能夠提供有關(guān)成像物體的更豐富信息,可以拓寬熱成像在自主導航、安全、熱成像、醫學(xué)成像和遙感等領(lǐng)域的應用。
2024-01-16 11:43:10105

什么是自適應光學(xué)?自適應光學(xué)原理與方法的發(fā)展

目前,世界上大型的望遠鏡系統都采用了自適應光學(xué)技術(shù),自適應光學(xué)的出現為補償動(dòng)態(tài)波前擾動(dòng),提高光波質(zhì)量提供了新的研究方向。 60多年來(lái),自適應光學(xué)技術(shù)獲得蓬勃發(fā)展,現已應用于天文學(xué)、空間光學(xué)、激光、生物醫學(xué)等領(lǐng)域。
2024-03-11 10:27:3575

淺談超分辨光學(xué)成像

分辨光學(xué)定義及應用 分辨光學(xué)成像特指分辨率打破了光學(xué)顯微鏡分辨率極限(200nm)的顯微鏡,技術(shù)原理主要有受激發(fā)射損耗顯微鏡技術(shù)和光激活定位顯微鏡技術(shù)。 管中亦可窺豹——受激發(fā)射損耗顯微鏡 傳統光學(xué)
2024-03-15 06:35:4170

簡(jiǎn)儀科技紫外光子成像技術(shù)應用

在面對紫外光子成像技術(shù)時(shí),面臨著(zhù)諸多挑戰。光子密度大、需要高頻觸發(fā)采集,以及實(shí)時(shí)計算光子位置進(jìn)行譜圖繪制,這些都對采集設備的性能提出了極高的要求。
2024-03-20 09:56:0777

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