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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(yīng)光學(xué)成像技術(shù)應(yīng)用

基于光子糾纏的自適應(yīng)光學(xué)成像技術(shù)應(yīng)用

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隨著科學(xué)技術(shù)的現(xiàn)代化與數(shù)字化發(fā)展,醫(yī)學(xué)成像技術(shù)能輔助醫(yī)生“看病”,智能手機(jī)也能幫助醫(yī)生聽(tīng)診。
2013-01-15 10:19:311112

無(wú)模型自適應(yīng)控制技術(shù)的研究和應(yīng)用

無(wú)模型自適應(yīng)控制技術(shù)的研究和應(yīng)用,有興趣的看看
2016-03-22 11:12:0411

基于模糊控制的自適應(yīng)光學(xué)校正技術(shù)_劉章文

基于模糊控制的自適應(yīng)光學(xué)校正技術(shù)_劉章文
2017-01-31 15:22:441

光學(xué)成像與激光散斑成像技術(shù)的介紹

的一系列的窗模型為光學(xué)成像的活供應(yīng)用提供了一個(gè)有效的觀(guān)測(cè)窗,但仍存在諸多不足。近些年發(fā)展起來(lái)的組織光透明技術(shù)能有效降低組織散射、提高光在組織中的穿透深度,但多數(shù)研究都集中在離體水平。 近年來(lái),生物醫(yī)學(xué)光子學(xué)
2017-10-26 10:18:4812

基于等離子激元增強(qiáng)拉曼散射的單分子化學(xué)成像技術(shù)

本文詳細(xì)介紹了基于等離激元增強(qiáng)拉曼散射的單分子化學(xué)成像技術(shù)。
2017-10-27 14:37:1216

最創(chuàng)新的近紅外二區(qū)熒光/生物發(fā)光雙模式光學(xué)成像技術(shù)

在眾多影像技術(shù)中,活體光學(xué)成像技術(shù)具有成像速度快、靈敏度高、可以進(jìn)行多通道成像以及經(jīng)濟(jì)快捷等特點(diǎn),已被廣泛應(yīng)用于干細(xì)胞示蹤研究。
2018-03-15 15:50:257793

自適應(yīng)控制的優(yōu)缺點(diǎn)_自適應(yīng)控制存在的問(wèn)題及發(fā)展

近年來(lái),自校正控制技術(shù)如雨后春筍般地迅速發(fā)展。關(guān)于離散時(shí)間隨機(jī)自適應(yīng)控制的穩(wěn)定性和收斂性,澳大刊亞紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)的Goodwin作出了有益的貢獻(xiàn)。自尋優(yōu)自適應(yīng)控制系統(tǒng)、變結(jié)構(gòu)白適應(yīng)控制系統(tǒng)也得到了相應(yīng)
2018-03-27 10:26:1646897

科學(xué)家利用糾纏光子,成功實(shí)現(xiàn)量子成像技術(shù)

糾纏光子也可以用來(lái)改進(jìn)成像和測(cè)量技術(shù),弗勞恩霍夫應(yīng)用光學(xué)和精密工程研究所的科學(xué)家,開(kāi)發(fā)了一種量子成像解決方案,可以利用極端的光譜范圍和較少的光,促進(jìn)對(duì)組織樣本的高度詳細(xì)觀(guān)察。
2020-04-05 23:18:072730

香港科技大學(xué)利用自適應(yīng)光學(xué)技術(shù),實(shí)現(xiàn)高分辨率神經(jīng)突觸成像

內(nèi)鏡平臺(tái),結(jié)合自適應(yīng)光學(xué)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了衍射極限分辨率的深腦成像。研究成果被發(fā)表在Science Advances期刊上。
2020-10-20 09:55:022772

蘋(píng)果提出利用短波紅外光學(xué)成像來(lái)進(jìn)行指紋識(shí)別

蘋(píng)果的專(zhuān)利和當(dāng)下流行的屏下指紋識(shí)別不同,它的方法是:光學(xué)成像系統(tǒng)會(huì)向上發(fā)射短波紅外光,短波紅外光會(huì)與手指相互作用,并根據(jù)與屏幕接觸的脊線(xiàn)的存在反射光線(xiàn)。然后,反射的紅外光會(huì)被同一個(gè)光學(xué)成像系統(tǒng)中的光敏元件接收,它可以呈現(xiàn)出指紋的一部分進(jìn)行分析。
2020-11-04 14:32:162645

光子顯微鏡成像技術(shù):用于體內(nèi)神經(jīng)元成像的多種技術(shù)

與傳統(tǒng)的單光子寬視野熒光顯微鏡相比,多光子顯微鏡(MPM)具有光學(xué)切片和深層成像等功能,這兩個(gè)優(yōu)勢(shì)極大地促進(jìn)了研究者們對(duì)于完整活體大腦深處神經(jīng)的了解與認(rèn)識(shí)。2019年,Jerome Lecoq等人從大腦深處的神經(jīng)元成像、大量神經(jīng)元成像、高速神經(jīng)元成像這三個(gè)方面論述了相關(guān)的MPM技術(shù)[1]
2020-12-26 03:19:421368

光學(xué)成像技術(shù)原理是怎樣的

光圈是用來(lái)控制鏡頭進(jìn)光量的大小,在光學(xué)上稱(chēng)作孔徑光闌。對(duì)
2020-12-26 03:52:453533

一款新型基于MEMS光學(xué)掃描技術(shù)自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈系統(tǒng)

自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈(Adaptive Driving Beam,ADB)技術(shù)是一種很有吸引力的解決方案,在這種技術(shù)方案中,汽車(chē)前照燈會(huì)根據(jù)車(chē)速和行駛條件自動(dòng)調(diào)整照明情況。例如,自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈可以在需要時(shí)自動(dòng)啟用遠(yuǎn)光照明,然后在迎面而來(lái)的車(chē)輛周?chē){(diào)整其光束掃描模式。
2021-02-23 11:18:512093

關(guān)于3D視覺(jué)成像技術(shù)方案的簡(jiǎn)述

3D視覺(jué)成像是工業(yè)機(jī)器人信息感知的一種最重要的方法,可分為光學(xué)和非光學(xué)成像方法。
2021-03-12 10:48:536197

中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)實(shí)現(xiàn)超過(guò)200公里的遠(yuǎn)距離單光子三維成像

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

基于全新的單光子成像雷達(dá)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了百公里單光子三維成像

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

基于深度學(xué)習(xí)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(yī)學(xué)功能成像技術(shù),它將純光學(xué)成像的高對(duì)比度與超聲成像的高空間分辨率相結(jié)合,可同時(shí)獲得生物組織的結(jié)構(gòu)和功能
2021-06-16 14:58:2210

基于壓電陶瓷光纖相位調(diào)制器的自適應(yīng)光學(xué)綜合孔徑成像遙感器系統(tǒng)

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(tǒng)通過(guò)光學(xué)手段合成大孔徑系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)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(tǒng)趨于小型化、輕量化,因此,它也是地基和天基大型望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)發(fā)展的重要方向。
2021-07-12 10:06:21756

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

針對(duì)這一問(wèn)題,中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院研究員鄭煒團(tuán)隊(duì)提出一種有效的自適應(yīng)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(biāo)定視場(chǎng)限制,在僅集成商用光學(xué)元件的基礎(chǔ)上即實(shí)現(xiàn)視場(chǎng)直徑可達(dá)3.5 mm且維持著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(dá)到以上要求,人們應(yīng)用了光學(xué)、微電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械制造、信號(hào)處理等各個(gè)學(xué)科的最新成果,來(lái)制造先進(jìn)的現(xiàn)代成像系統(tǒng)。在這些現(xiàn)代成像系統(tǒng)中,又以現(xiàn)代光學(xué)成像系統(tǒng),應(yīng)用最為廣泛。
2022-04-13 14:30:202352

自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)的概念和工作原理

貝耐特光學(xué)自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)通常使用波前矯正器實(shí)現(xiàn)高精度光學(xué)相位補(bǔ)償,液晶空間光調(diào)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(jù)估計(jì)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(tǒng)獲得客觀(guān)景物圖像,通過(guò)光信息的可視化可延伸并擴(kuò)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(shè)備通常體積龐大,且每次只能產(chǎn)生一對(duì)糾纏光子?,F(xiàn)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(duì)產(chǎn)生復(fù)雜的糾纏光子網(wǎng),還可以將多對(duì)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(shè)置,而且有助于支持更復(fù)雜的量子應(yīng)用。
2022-10-18 16:52:023783

計(jì)算光學(xué)成像技術(shù)的基本概念、內(nèi)涵和優(yōu)勢(shì)

計(jì)算光學(xué)成像,顧名思義,是把“計(jì)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(jié)的一類(lèi)新型的成像技術(shù)或系統(tǒng)。光學(xué)圖像的形成與場(chǎng)景/物體的照明模式、系統(tǒng)的光學(xué)傳遞函數(shù)、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(yàn)解析

阿貝成像原理是1873年,德國(guó)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(xù)向前傳播,復(fù)合成像。
2022-12-23 09:53:175451

納米技術(shù)對(duì)光學(xué)光子技術(shù)的影響

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

計(jì)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(tǒng)主要由光源、光學(xué)鏡頭組、光探測(cè)器三部分組成。光學(xué)鏡頭將三維場(chǎng)景目標(biāo)發(fā)出或者透/反/散射的光線(xiàn)聚焦在表面上,探測(cè)器像素和樣品之間通過(guò)建立一種直接的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系來(lái)獲取圖像
2023-01-13 11:23:122105

計(jì)算光學(xué)成像:突破傳統(tǒng)光學(xué)成像極限

隨著傳感器、云計(jì)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(jì)算光學(xué)成像。計(jì)算光學(xué)成像以具體應(yīng)用任務(wù)為準(zhǔn)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(shè)計(jì)遠(yuǎn)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(tǒng)獲取的信息量由光學(xué)系統(tǒng)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(xì)節(jié)信息。
2023-01-16 15:08:471870

光學(xué)成像設(shè)計(jì)之偏振探測(cè)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(biāo)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(yīng)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(xiàn)抑制背景噪聲、提高探測(cè)距離、獲取目標(biāo)細(xì)節(jié)特征和識(shí)別偽裝目標(biāo)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(yīng)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(yīng)用將對(duì)人類(lèi)生活產(chǎn)生巨大影響。 關(guān)鍵詞 :現(xiàn)代光學(xué);光子學(xué);光子技術(shù);應(yīng)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(xiàn)代光學(xué)光子技術(shù)的應(yīng)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(yīng)用將對(duì)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(zhǎng)的發(fā)展過(guò)程,它的發(fā)展也表征著
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

隨著計(jì)算機(jī)科學(xué)和數(shù)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(yīng)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(jì)算機(jī)處理圖像數(shù)據(jù),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(duì)環(huán)境穩(wěn)定性要求低,成像分辨率高。作為相位恢復(fù)和波前測(cè)量的主要方法之一,已廣泛應(yīng)用于光學(xué)成像、自適應(yīng)波前診斷、光學(xué)檢測(cè)等領(lǐng)域。
2023-10-17 16:08:43249

計(jì)算光學(xué)成像如何突破傳統(tǒng)光學(xué)成像極限

傳統(tǒng)光學(xué)成像建立在幾何光學(xué)基礎(chǔ)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(dāng)前傳統(tǒng)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(yīng)用需求。
2023-11-17 17:08:01215

2023十大科技趨勢(shì)之一:計(jì)算光學(xué)成像

計(jì)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(yīng)用任務(wù)為準(zhǔn)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(shè)計(jì)遠(yuǎn)超人眼的感知新范式;
2023-11-17 17:10:33783

矢量自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)解析

自適應(yīng)光學(xué)(AO)是一種通過(guò)使用反饋來(lái)調(diào)整光學(xué)系統(tǒng)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(tǒng)性能的重要因素之一。例如應(yīng)力光學(xué)元件、菲涅耳效應(yīng)和材料或生物組織中的偏振效應(yīng)等各種因素都可能導(dǎo)致偏振像差。這些像差會(huì)影響系統(tǒng)分辨率和矢量信息的準(zhǔn)確性。
2023-11-29 10:38:43251

光子的量子糾纏實(shí)現(xiàn)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(gòu)成光的基本粒子)的波函數(shù)。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(dǎo)航、安全、熱成像、醫(yī)學(xué)成像和遙感等領(lǐng)域的應(yīng)用。
2024-01-16 11:43:10105

什么是自適應(yīng)光學(xué)?自適應(yīng)光學(xué)原理與方法的發(fā)展

目前,世界上大型的望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)都采用了自適應(yīng)光學(xué)技術(shù),自適應(yīng)光學(xué)的出現(xiàn)為補(bǔ)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(yīng)光學(xué)技術(shù)獲得蓬勃發(fā)展,現(xiàn)已應(yīng)用于天文學(xué)、空間光學(xué)、激光、生物醫(yī)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(yīng)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(tǒng)光學(xué)
2024-03-15 06:35:4170

簡(jiǎn)儀科技紫外光子成像技術(shù)應(yīng)用

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

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