打破光学成像的衍射和多散射极限

来源 :光学与光电技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bupingzhenren
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
光学计算成像旨在通过照明、光路、探测器以及重建算法等的共同努力来提高光学系统的成像性能, 实现新的功能。讨论了两个值得关注的计算成像例子:超越衍射极限的光学成像和复杂媒介成像。第一个例子也被称为超分辨成像, 研究者们打破了保持了130多年的阿贝衍射极限, 为纳米尺度的光学成像带来了前所未有的机会:将基于光激活和光转换蛋白的荧光成像技术和计算光学成像系统相结合, 可以提供宽场单分子检测能力;将三维点扩散函数工程和最优重建算法结合, 进一步提高了系统的三维分辨能力。第二个例子是关于透过强散射介质的聚焦和成像, 是近年光学领域的研究热点。通过使用反馈系统和光学调制来实现波前控制, 可以克服介质传播中的多散射效应。特别值得指出的是, 将相位控制全息技术跟微机电技术相结合, 可以实现散射介质状态的高速评估, 从而能够在动态强散射介质样品上实现聚焦。
其他文献
We report photoelectron energy spectra and angular distributions for ionization with elastic scattering in ultrastrong laser fields. Noble gas species with Hartree–Fock scattering potentials show a reduction in elastic rescattering with the increasing ene
构建了一种含双支节结构的石墨烯/介质/石墨烯亚波长波导结构。该结构将支节结构的选频特性和石墨烯的电可调特性相结合,能够实现在可见光到中红外范围内对入射光光强的动态调制。表面等离激元将光能量局限在纳米尺度的介质狭缝中,使调制器突破衍射极限,并且增强了石墨烯与光的相互作用。利用有限元法分析了石墨烯的化学势、支节长度以及介质材料对波导结构输出光强的影响。仿真结果表明:当入射波长为1550 nm、支节长度为315 nm、化学势由0.80 eV下降到0.78 eV时,消光比可达到6.77 dB。与传统调制器相比,所
作为继续研究更有效地生产优质钢的一部美国国家标准局的H. Wadiey及其同事已研制出一种激光测温系统。他们的技术是采用激光脉冲所产生的超声振动来测量生产中热钢的内部温度。
期刊
The aim of this study is to examine the small-world properties of functional brain networks in Chinese to English simultaneous interpreting (SI) using functional near-infrared spectroscopy (fNIRS). In particular, the fNIRS neuroimaging combined with compl
为提高机载激光指示设备三轴工作系统的控制精度,对其进行了建模仿真分析。根据拉格朗日定理推导出指示设备三轴耦合框架非线性动力学模型,对各框架回转轴之间速度耦合及动力学耦合进行分析,并理论推导出其解析关系。根据执行元件力矩电机的电学和力学方程,建立了被控制对象开环传递函数矩阵,并进一步设计串联解耦控制器来实现系统解耦控制。分析表明,解耦后,在系统中串联添加校正环节,可以使系统在稳定工作的同时达到快速响应的要求。阶跃响应速度最快时间为:方位框达0.45 s,俯仰框达0.50 s,横滚框为0.85 s。最后,通过
将超磁致伸缩材料(GMM)棒粘贴光纤布拉格光栅(FBG)的体系置于电流感应磁场中,构成光学电流互感器,用导磁材料构建磁路系统以约束并引导磁力线进入GMM。用永磁体材料建立偏置磁场以确定系统静态工作点,应用有限元分析磁路的磁场分布并设计了磁路的结构尺寸。利用粗波分复用器(CWDM)线性边带对光纤光栅交变应变解调,实现对交流电流信号的检测。实验测得偏置磁场为30 kA/m时,该系统在线性区最大可测电流为186 A,可获得4.3%的满量程精度。利用快速傅里叶变换(FFT),分析工频电流互感器不同输出信号的谐波分
介绍两种实现激光自准直的方法和实验.阶梯相移片法的特点在于巧妙地利用相移片对入射光进行调制,实现高精度激光自准直和角度的测量,微点相移片法是比较入射光与反射光通过相移点的衍射图形,达到激光自准直的目的。用夫琅和费标量衍射理论分析和计算了激光经过两种相移片调制后的光能分布,并对制作公差进行了讨论。
介绍了光学超振荡的原理及设计方法, 利用纯振幅调制的空间光调制器(SLM)-数字微镜器件(DMD), 从实验上获得局部超分辨的超振荡光场, 并采用空间频谱分析的方法进行验证。 实验结果表明, 产生的超振荡光场中超振荡区域的特征尺寸为衍射极限的60%, 经空间频谱的分析可知, 所产生的超振荡光场中并没有超过衍射极限的高空间频率成分产生。
期刊
期刊