本文介紹了設(shè)計和模擬厘米尺度超透鏡的工作流程。
2023-12-16 11:02:11
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手術(shù)室的裝備已成為衡量醫(yī)院綜合技術(shù)水平的重要指標(biāo),現(xiàn)代手術(shù)室建設(shè)中數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用等各方面特點為患者和醫(yī)護(hù)人員提供了一個更好的環(huán)境,而本文介紹的塵埃粒子檢測儀CW-系列可以用于檢測潔凈室中空氣的塵埃
2020-11-13 14:07:53
粒子群算法城鎮(zhèn)能源優(yōu)化調(diào)度問題,一、簡介1 粒子群算法的概念粒子群優(yōu)化算法(PSO:Particle swarm optimization) 是一種進(jìn)化計算技術(shù)(evolutionary
2021-07-07 06:04:36
有關(guān)。但是就散射光強(qiáng)度和微粒大小而言,有一個基本規(guī)律,就是微粒散射光的強(qiáng)度隨微粒的表面積增加而增大。這樣一定流量的含塵氣體通過一束強(qiáng)光,使粒子發(fā)射出散射光,經(jīng)過聚光透鏡投射到光電倍增管上,將光脈沖變?yōu)殡娒}沖
2017-11-06 14:59:40
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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(yán)格的特征模態(tài)求解器,傅里葉模態(tài)法(也
2024-08-06 13:48:01
超分辨率圖像重建方法研究超分辨率圖像重建就是由低分辨率圖像序列來估計高分辨率圖像,已成為當(dāng)前研究的熱點。對超分辨率的概念和應(yīng)用場合進(jìn)行了闡述,對空域的幾種主要重建方法進(jìn)行了詳盡分析與比較,并研究了
2009-03-14 17:08:37
`實驗名稱:液晶透鏡爬山自動對焦算法研究研究方向:光學(xué)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(xué)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(jī)、鏡頭、函數(shù)發(fā)生器、高壓放大器
2020-05-18 17:32:57
PIR透鏡有室內(nèi)使用和室外使用的區(qū)分嗎?有什么差別呢?
2016-04-19 10:56:55
) 輸入膠合光學(xué)組件將承受的溫度范圍(單位:開爾文/K):
e) 輸入膠合元件表面B相對于表面A的偏心量4/值(請從膠合元件技術(shù)圖紙中獲取該數(shù)值)
PanDao將展示其最優(yōu)膠合技術(shù)及每個雙合透鏡的膠合
2025-05-07 08:48:54
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(yán)格的特征模態(tài)求解器,傅里葉模態(tài)法(也稱為嚴(yán)格耦合波分
2025-03-04 10:05:32
在高功率激光應(yīng)用中,一種常見的效果是通過熱致透鏡聚焦。 雖然這種影響通常是有害的,但它也可用于特定應(yīng)用。 例如,在光鑷和粒子俘獲領(lǐng)域中,使用Ince-Gaussian模式,因為它們的光束輪廓即使在
2025-02-17 09:55:33
使用VirtualLab Fusion (VLF) 軟件進(jìn)行。新引入的技術(shù)和功能計劃于2025年發(fā)布到VLF。如需了解更多發(fā)布詳情或有關(guān)超透鏡設(shè)計和建模的疑問,請聯(lián)系support@infotek.com.cn
2025-05-15 10:36:58
?激勵光源選擇及設(shè)置(以左旋圓偏光的設(shè)置為例)
?模擬的實體對象:基底、結(jié)構(gòu)(Structures)的選擇及設(shè)置
?仿真區(qū)域及其設(shè)置(以區(qū)域大小設(shè)置及mesh選擇為例)
?不同監(jiān)視器功能及使用(以超構(gòu)
2025-04-22 11:59:20
【作者】:劉靖;李翠華;楊敦旭;【來源】:《廈門大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》2010年02期【摘要】:提出了一種提取戶外建筑目標(biāo)圖像中布局信息的方法.首先,基于超像素技術(shù)對所給的圖像進(jìn)行大致區(qū)域劃分.超
2010-04-24 09:47:27
什么是多級衍射透鏡(MDL)?與傳統(tǒng)的攝像頭相比較,多級衍射透鏡(MDL)有哪些優(yōu)勢以及應(yīng)用價值?
2021-07-04 06:55:23
1、引言在厘米波段,許多光學(xué)原理可以用于天線方面。光學(xué)中,利用透鏡能使放在透鏡焦點上的點光源輻射出平面波。同理介質(zhì)透鏡在厘米波段和毫米波段內(nèi)能夠十分有效的產(chǎn)生高方向性波束,同時介質(zhì)材料價格低廉,能量
2019-06-13 07:02:06
老板讓我找找?guī)资瓽HZ附近透鏡天線所用的透鏡材料,苦于找不到相關(guān)資料,請問有人了解嗎?
2015-11-18 15:09:38
近年來,在軍用天線等應(yīng)用領(lǐng)域,國外超材料技術(shù)取得了突破性進(jìn)展。例如,英國BAE系統(tǒng)公司和倫敦瑪麗女王學(xué)院研制出一種新型超材料平面天線,利用超材料平面匯聚電磁波的特性,替代了傳統(tǒng)天線的拋物面反射器或
2019-07-29 06:21:04
【作者】:張科營;郭紅霞;羅尹虹;何寶平;姚志斌;張鳳祁;王園明;【來源】:《原子能科學(xué)技術(shù)》2010年02期【摘要】:采用TCAD工藝模擬工具按照等比例縮小規(guī)則構(gòu)建了從亞微米到超深亞微米級7種
2010-04-22 11:50:00
了SOI CMOS加固工藝和128kb SRAM電路設(shè)計等關(guān)鍵技術(shù),研制成功國產(chǎn)128kb SOI SRAM芯片。對電路樣品的抗單粒子摸底實驗表明,其抗單粒子翻轉(zhuǎn)線性傳輸能量閾值大于61.8MeV/(mg
2010-04-22 11:45:13
`圖中,d 為像素點在以x 方向為橫坐標(biāo)和以y 方向為縱坐標(biāo)的最小二乘法擬合后得到的方向上粒子跨越長度(像素點數(shù));w 為在d 垂直方向上的粒子寬度(像素點數(shù));r 為x 和y 方向上圖像像素點
2015-02-02 14:50:24
實際二元結(jié)構(gòu)的情況下對晶狀體系統(tǒng)進(jìn)行建模。通過改變二元結(jié)構(gòu)的高度,我們進(jìn)一步研究了衍射透鏡的性能。
設(shè)計任務(wù)
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
請問NI 視覺助手 粒子分析函數(shù)中粒子的編號是怎么排序的,有的圖左上是粒子1,有的圖右上是粒子1
2019-04-21 21:55:38
隨著現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展,微透鏡陣列等專用光學(xué)元件越來越受到人們的重視。特別是在光學(xué)投影系統(tǒng)、材料加工單元、光學(xué)擴(kuò)散器等領(lǐng)域,微透鏡陣列得到了廣泛的應(yīng)用。在VirtualLab Fusion中,可以
2024-12-11 11:32:03
與帶傳動速度出現(xiàn)嚴(yán)重的不一致。而且有些場合是不允許直接接觸測量的。所以本作品主要針對帶式運輸機(jī)測速領(lǐng)域,突破傳統(tǒng)的接觸式傳送帶測速,采用CMOS圖像處理原理技術(shù),實現(xiàn)傳送帶非接觸式測速。本作品采用
2013-10-18 08:42:55
基于高速公路移動測速設(shè)備的測速模式,提出了一種基于視頻序列圖像的車輛測速的實現(xiàn)方法,通過測定固定時間間隔的兩幀連續(xù)序列圖像中目標(biāo)車輛的相對位移實現(xiàn)車速的測定,
2009-07-06 15:04:12
32 闡述了一種數(shù)字圖像測速系統(tǒng)的設(shè)計方法。該系統(tǒng)以高性能浮點DSP為核心,結(jié)合視頻解碼器、CPLD、外部存儲器等元件,使其具有高速的實時圖像處理能力,同時給出了通過目標(biāo)圖像導(dǎo)出
2010-02-24 13:54:41
10 超分辨率技術(shù)是指通過融合多幅模糊、變形、頻譜混疊的低分辨率圖像來重建一幅高分辨率圖像.本文提出一種基于POCS算法的視頻圖像超分辨率重建方法.POCS算法是圖像超分辨率重建
2010-11-08 17:03:28
40 中圖儀器SuperViewW光學(xué)超光滑微透鏡形貌輪廓測量儀基于白光干涉原理,以3D非接觸方式,測量分析樣品表面形貌的關(guān)鍵參數(shù)和尺寸。它結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進(jìn)行非接觸式掃描
2024-09-30 16:56:39
回來的波,計算出水流的距離,從而得出水流的速度。這種方法適用于較快速的水流,且精度較高。粒子圖像測速技術(shù)(PIV):通過拍攝高速攝像機(jī)捕捉到的粒子圖像,分析粒子的
2024-11-27 16:10:09
NHK放送技術(shù)研究所于正在舉行的“技研展2011”上,公開了進(jìn)行了將超解像技術(shù)應(yīng)用于圖像編解碼的技術(shù)演示。該技術(shù)通過在原來的圖像編解碼技術(shù)的基礎(chǔ)上“外加”視頻縮小(降頻轉(zhuǎn)換
2011-08-20 16:32:12
1336 針對單幅圖像超分辨問題,結(jié)合當(dāng)前比較先進(jìn)的稀疏表征方法,利用訓(xùn)練集圖像的先驗信息,對單幅圖像進(jìn)行超分辨率恢復(fù)。結(jié)合當(dāng)前先進(jìn)的基于稀疏表征的超分辨算法,采用誤差反投
2011-10-10 10:30:11
25 模糊C-均值聚類算法是一種無監(jiān)督圖像分割技術(shù),但存在著初始隸屬度矩陣隨機(jī)選取的影響,可能收斂到局部最優(yōu)解的缺點。提出了一種粒子群優(yōu)化與模糊C-均值聚類相結(jié)合的圖像分割算
2012-10-16 16:07:06
21 激光多普勒測速技術(shù)及應(yīng)用(2004),下來看看。
2016-03-31 14:33:03
0 圖像分割主要用于提取用戶感興趣的目標(biāo),是圖像分類和識別的基礎(chǔ)。采用一種基于分?jǐn)?shù)階達(dá)爾文粒子群算法的圖像分割方法,該算法采用分?jǐn)?shù)階微積分控制系統(tǒng)收斂性,能夠?qū)Τ叨?b class="flag-6" style="color: red">圖像進(jìn)行n-l個閾值尋優(yōu)計算。實驗
2017-11-25 10:48:50
11 針對散焦模糊圖像的復(fù)原問題,提出一種基于灰度平均梯度與粒子群優(yōu)化(PSO)算法相結(jié)合的散焦圖像模糊參數(shù)估計方法。首先,利用PSO算法隨機(jī)生成一群不同模糊半徑的點擴(kuò)散函數(shù),分別用維納濾波算法處理模糊
2017-12-21 09:27:42
1 目前市場上的AR/VR顯示頭套都表現(xiàn)的十分的笨重和體積太大。據(jù)悉,有研究團(tuán)隊通過超透鏡解決這一難題,首次發(fā)現(xiàn)使用超透鏡能夠處理整個可見光范圍,這一技術(shù)將讓AR/VR顯示頭套變得輕便。
2018-01-03 11:25:28
1582 美國能源部阿貢國家實驗室與哈佛大學(xué)的研究人員進(jìn)行合作,首次將在光通信、生物成像、激光雷達(dá)系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用的兩種技術(shù):微機(jī)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
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研究人員為了實現(xiàn)動態(tài)光控制,將超透鏡剝離并將其轉(zhuǎn)移到2D MEMS掃描器上,這種掃描器能夠控制透鏡沿著兩個正交軸在± 9°間動態(tài)掃描。這是一個可以用來補償離軸入射光,從而修正慧差(comatic aberrations)的應(yīng)用。
2018-05-29 14:24:15
8150 塵埃粒子計數(shù)器是用于檢測空氣塵埃粒子的粒徑和粒子分布的特殊裝置,最開始是由顯微鏡發(fā)展而來的。粒子計數(shù)器的檢測速度是非??焖俚?,動態(tài)分布也比較寬,同時它也不會受人為因素的影響,測量結(jié)果相對準(zhǔn)確,由于這些優(yōu)勢,成為很多行業(yè)粒子檢測的首選設(shè)備。
2019-07-13 06:13:00
9401 超構(gòu)材料具有強(qiáng)大的電磁波參量調(diào)控與分辨功能,可以構(gòu)成多功能的超薄平面光學(xué)元件。
2019-07-23 17:05:48
6588 
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 超構(gòu)材料是由亞波長單元(天線)周期或非周期地排列而組成的人工結(jié)構(gòu),陣列中每個天線的幾何結(jié)構(gòu)以及整個陣列的排布方式都可以進(jìn)行人工設(shè)計,因此超構(gòu)材料具有極大的設(shè)計自由度。
2019-07-23 17:10:41
7716 通過麻省理工學(xué)院和馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校的合作設(shè)計,這個原型設(shè)備是所謂的超透鏡(metalens)。這意味著它是由一種工程材料--超材料--制成的,它具有天然材料所不具備的特性。
2020-09-22 11:00:29
3063 近日,位于波士頓的哈佛大學(xué)附屬公司Metalenz推出了其超光學(xué)透鏡技術(shù)。該公司的目標(biāo)是用硅納米結(jié)構(gòu)波導(dǎo)取代塑料透鏡,這些硅納米結(jié)構(gòu)由生產(chǎn)微電子和CMOS圖像傳感器的同廠使用標(biāo)準(zhǔn)的半導(dǎo)體工藝制造。
2021-04-03 19:07:00
3037 據(jù)麥姆斯咨詢報道,II-VI公司的晶圓級衍射光學(xué)業(yè)務(wù)部門基于自有平臺推出了一款高效多功能的超透鏡。
2021-06-29 09:38:27
4984 Capasso的團(tuán)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(xué)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
5923 傳統(tǒng)光學(xué)器件因體積笨重等缺點無法滿足現(xiàn)代光學(xué)設(shè)備對光學(xué)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(xué)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(jìn)行調(diào)控
2022-08-12 10:31:06
2999 影響力的科技創(chuàng)新中心。其中,由復(fù)享光學(xué)承擔(dān)的“超透鏡檢測分析設(shè)備的研制”項目通過專家組評審,順利結(jié)項。 復(fù)旦大學(xué)資劍教授、石磊教授、香港城市大學(xué)蔡定平(Din-Ping Tsai)教授、中山大學(xué)董建文教授和哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳
2022-10-18 15:44:09
1616 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(yuǎn)場分析在Ansys FDTD、RCWA(嚴(yán)格耦合波分析)和 OpticStudio中得到驗證。
2022-10-28 11:44:36
4691 ? ? 原文標(biāo)題:CODE V和RSoft雙劍合璧,超透鏡設(shè)計so easy 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。
2022-11-10 11:15:18
1698 ? ? 原文標(biāo)題:MetaOptic Designer新品發(fā)布:給我一個目標(biāo),還你一個超透鏡 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。
2022-11-10 18:40:12
1469 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(jìn)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 作為三維超構(gòu)材料的衍生物,具有亞波長厚度的人工超構(gòu)表面結(jié)構(gòu)能夠在緊湊的平臺上靈活操縱光與物質(zhì)的相互作用,有利于多功能、超緊湊光子器件的研發(fā),對于微納光子學(xué)和集成光子學(xué)具有重要意義。
2023-01-14 17:27:59
6284 根據(jù)超構(gòu)材料的概念,電磁超構(gòu)表面(MTS)可以看作為一種二維的超構(gòu)材料結(jié)構(gòu)。通常,超構(gòu)表面是指具有較小電學(xué)厚度和具有二維周期性的散射體陣列[6]。然而,若將超構(gòu)表面視為電磁器件,筆者更傾向于將其定義為一種由二維極化單胞陣列構(gòu)成的電磁結(jié)構(gòu)。
2023-01-30 10:48:24
3504 據(jù)麥姆斯咨詢介紹,光學(xué)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(jìn)的商業(yè)透鏡。
2023-03-02 11:22:37
2351 超構(gòu)表面因其優(yōu)異的光散射特性而備受研究者的關(guān)注。然而,固有的靜態(tài)幾何形狀限制了超構(gòu)表面對動態(tài)可調(diào)諧光學(xué)的應(yīng)用。
2023-03-09 18:06:19
2212 賓夕法尼亞州立大學(xué)電子工程和計算機(jī)科學(xué)副教授、通訊作者Xingjie Ni表示:“傳統(tǒng)相機(jī)或望遠(yuǎn)鏡鏡頭的曲面厚度不同,中間凸起,邊緣較薄,這導(dǎo)致鏡頭尺寸較大且笨重。超構(gòu)透鏡采用納米結(jié)構(gòu)而不是曲率來改變光的傳播路徑,這使得它們可以扁平化。”
2023-03-21 13:50:41
1968 近日,哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)徐科教授、宋清海教授課題組,提出一種基于像素編碼的片上數(shù)字型超構(gòu)透鏡,因其靈活的設(shè)計自由度而具備強(qiáng)大的光場調(diào)控能力。該工作以折疊級聯(lián)的方式構(gòu)建了高度緊湊的色散元件,結(jié)合
2023-04-28 07:07:25
1047 
為減少衍射透鏡的色差,國內(nèi)外許多單位對此開展了研究。目前常用的消色差技術(shù)包括色散補償、折衍混合技術(shù)、相位編碼孔徑及超表面等。
2023-05-15 10:59:52
1698 
近日,英國赫瑞瓦特大學(xué)的陳獻(xiàn)忠教授團(tuán)隊提出了一種基于多焦點超構(gòu)透鏡設(shè)計方案控制不同波長光束色散的新方法,在工作距離僅為300 μm的情況下,在波長為500 ~ 679 nm的可見光范圍內(nèi)實現(xiàn)了納米級分辨率的光譜識別,為發(fā)展片上光譜儀提供了全新思路。
2023-05-18 09:32:40
1546 
原文標(biāo)題:為超透鏡設(shè)計而生:賦能光學(xué)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。
2023-05-18 23:15:01
743 
Science Advances期刊上發(fā)表了題為“Miniature color camera via flat hybrid meta-optics”的論文,提出了一種基于混合超構(gòu)光學(xué)
2023-06-28 09:48:12
1521 
01 研究背景 超構(gòu)光子學(xué)(Metaphotonics)由超構(gòu)材料出發(fā),從對負(fù)折射現(xiàn)象和超構(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(xué)
2023-07-17 11:06:30
1725 
超構(gòu)表面為納米光子器件賦予了更高的自由度與靈活度,使實用的微納米光子器件的實現(xiàn)成為可能。
2023-07-27 09:39:03
2834 
在“Compact multi-foci metens spectrometer”論文中,英國赫瑞瓦特大學(xué)陳獻(xiàn)忠教授團(tuán)隊提出了一種可以聚焦多波長光的多焦點超構(gòu)透鏡,如圖1左側(cè)所示。多焦點超構(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 11:13:34
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光的偏振是一種有價值的信息通道,在光學(xué)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、大面積手性超構(gòu)器件(meta-device)方面的進(jìn)展非常有限。
2023-08-01 09:31:32
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AR/VR設(shè)備正逐步融入人們生活,然而其重量和體積限制了用戶享受沉浸式虛擬現(xiàn)實的體驗,這也正是各大廠商渴望尋求的突破口。 超透鏡作為一種新型光學(xué)元件,以其獨特優(yōu)勢為這一難題提供了一種可能的解決方案
2023-08-09 18:35:05
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超構(gòu)光學(xué)為平面光學(xué)器件的發(fā)展提供了新的思路與方向。超構(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)展了多種超構(gòu)表面技術(shù),將其用于滿足各式各樣的光學(xué)需求。
2023-08-11 09:29:56
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光學(xué)超構(gòu)表面是一種由亞波長尺度的超構(gòu)單元在面內(nèi)排布而構(gòu)成的準(zhǔn)二維人工結(jié)構(gòu)材料。
2023-08-14 14:34:26
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捕獲并利用太陽能的方式。 太陽能是一種豐富的可再生能源,能夠大幅減少我們對化石燃料的依賴以及溫室氣體的排放。然而,目前的太陽能電池技術(shù)效率有限,其只能捕獲太陽能譜的一小部分。而這正是超構(gòu)材料發(fā)揮所長的領(lǐng)域,因
2023-08-17 09:32:31
1547 》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(biāo)?;跇O化激元和超構(gòu)材料構(gòu)筑的超透鏡,此前已將光學(xué)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(yīng)用于生物醫(yī)
2023-08-24 09:32:55
1964 納米,比如一些病毒,它們在光學(xué)顯微鏡下就難以辨認(rèn)了。? 但在2000年,英國帝國理工學(xué)院的科學(xué)家約翰·彭德里提出了一個可以解決這個問題的“超透鏡”的概念。超透鏡是由混合了金屬和其他物質(zhì)的等離子體材料制成,可以生成亞波長級別的圖像
2023-08-28 10:23:54
1277 一些病毒,它們在光學(xué)顯微鏡下就難以辨認(rèn)了。 但在2000年,英國帝國理工學(xué)院的科學(xué)家約翰·彭德里提出了一個可以解決這個問題的“超透鏡”的概念。超透鏡是由混合了金屬和其他物質(zhì)的等離子體材料制成,可以生成亞波長級別的圖像。 武漢
2023-09-01 06:28:02
1199 軟件定義的超構(gòu)光學(xué)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(yīng)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),它們可以從超構(gòu)光學(xué)系統(tǒng)提供的眾多自由度中受益匪淺。
2023-10-16 09:54:23
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01、示蹤粒子測速研究PIV(Particle Image Velocimetry) PIV(Particle Image Velocimetry)是一種用于測量流體運動速度場的實驗技術(shù),它通過跟蹤
2023-10-24 13:41:00
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超構(gòu)透鏡是一種平面光學(xué)元件,旨在通過完全不同的方法取代傳統(tǒng)的全尺寸光學(xué)元件。超構(gòu)透鏡可以減少標(biāo)準(zhǔn)相機(jī)鏡頭通常龐大而復(fù)雜的光學(xué)結(jié)構(gòu),將其壓縮成一種更小更薄的光學(xué)系統(tǒng)——通過采用納米顆粒和超構(gòu)表面而不是曲面光學(xué)元件來彎曲光線。
2023-11-06 16:59:37
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)的合作科研小組成功設(shè)計了一種電可調(diào)的雙模超構(gòu)透鏡(metalens)——可以利用單個超構(gòu)透鏡實現(xiàn)不同成像模式(明場成像和邊緣增強(qiáng)成像)的切換。
2023-11-09 10:44:49
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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(xué)家們開發(fā)出了超薄的超構(gòu)透鏡,其厚度僅約為頭發(fā)絲的1/100,卻能夠提供先進(jìn)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(xué)系統(tǒng)才能實現(xiàn)。
2023-11-12 09:24:15
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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 18:22:31
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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,是利用多共振超構(gòu)原子作為超構(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)多共振超構(gòu)原子。
2023-11-29 16:55:06
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從對經(jīng)典的反射和折射光學(xué)定律的修訂開始,人們就設(shè)想了超表面和超透鏡,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(xué)應(yīng)用。
2023-12-06 10:26:18
2275 近期,國防科技大學(xué)理學(xué)院楊俊波教授團(tuán)隊和計算機(jī)學(xué)院王耀華教授團(tuán)隊、西南大學(xué)吳加貴教授團(tuán)隊提出基于光電計算融合的超構(gòu)透鏡消色差成像方案。
2024-01-16 10:10:02
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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(xué)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(jìn)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 15:01:05
3751 超構(gòu)透鏡是由二維超材料構(gòu)成的平面光學(xué)器件,是在成像領(lǐng)域中具有較大應(yīng)用潛力的超表面平面光學(xué)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 14:49:59
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超構(gòu)表面是近年來出現(xiàn)一種新型的光學(xué)器件,也被稱為超構(gòu)器件。
2024-03-19 15:23:32
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超透鏡是使用超表面來聚焦光線的平面透鏡。超表面是指一種厚度小于波長的人工層狀材料。超表面可實現(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。 超透鏡技術(shù)為鏡頭提供了一系列
2024-04-07 06:33:06
1342 針對這類樣本的成像技術(shù)中,無標(biāo)記顯微成像技術(shù)能夠?qū)⑼该鳂颖九c周邊環(huán)境的折射率對比度轉(zhuǎn)換為成像圖案的強(qiáng)度對比度,很好地彌補了熒光或染色技術(shù)需要外源性標(biāo)記物或樣本標(biāo)記流程繁瑣的缺陷。
2024-04-18 10:30:06
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納米壓印光刻(NIL)技術(shù)已被用于解決光學(xué)超構(gòu)表面(metasurfaces)的高成本和低產(chǎn)量的制造挑戰(zhàn)。為了克服以低折射率(n)為特征的傳統(tǒng)壓印樹脂的固有局限性,引入了高折射率納米復(fù)合材料直接用作超構(gòu)原子(meta-atoms)。然而,對這些納米復(fù)合材料的全面研究明顯缺乏。
2024-05-09 09:09:51
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研究人員基于超薄納米壓印超構(gòu)透鏡陣列開發(fā)出一種透視增強(qiáng)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 09:09:09
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研究人員利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)提高了直接集成在 CMOS 成像芯片上的超透鏡相機(jī)(左)的圖像質(zhì)量。超透鏡利用 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(xué)習(xí)技術(shù)提高了超
2024-06-11 06:34:46
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,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(qiáng)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)注的兩個器件包括超構(gòu)透鏡和光學(xué)組件,這兩個器件在汽車激光雷達(dá)、
2024-06-18 16:51:16
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? 1.什么是超透鏡? 超透鏡利用介電表面上的亞波長“超原子”圖案來控制入射光。具體而言,超原子圖案會改變?nèi)肷涔馐南辔环植?,從而?dǎo)致光束彎曲(重定向)。超原子是微小的納米級結(jié)構(gòu),具有不同的形狀
2024-07-16 06:26:34
1281 ??超分辨率技術(shù)(SuperResolution),是通過硬件或軟件的方法提高圖像或視頻幀的分辨率,通過一系列低分辨率圖像獲取到高分辨率圖像的過程。目前超分辨率技術(shù)主要可以分為兩類,單圖像超分辨率
2024-09-04 08:05:21
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光學(xué)超構(gòu)表面(metasurface)實現(xiàn)了在亞波長尺度內(nèi)的模擬計算和圖像處理,并具備更低的功耗、更快的速度。雖然人們已經(jīng)展示了各種圖像處理超構(gòu)表面,但大多數(shù)考慮的器件都是靜態(tài)的,缺乏可重構(gòu)性。然而
2024-11-13 10:24:26
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光學(xué)超表面 目前,超表面光學(xué)技術(shù)備受關(guān)注。簡單來說,超表面光學(xué)技術(shù)主要使用超表面的設(shè)計方法來替代傳統(tǒng)的光學(xué)設(shè)計,或者來實現(xiàn)傳統(tǒng)光學(xué)設(shè)計無法實現(xiàn)的一些新功能。 在替代傳統(tǒng)光學(xué)設(shè)計方面,超表面光學(xué)技術(shù)
2024-12-18 06:25:47
1114 圖1 高動態(tài)范圍成像的復(fù)振幅超構(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(fù)振幅超構(gòu)透鏡,用于在單次曝光中獲得雙圖像。 (c) 圖(b)中超構(gòu)透鏡的振幅與相位分布。 (d
2025-10-13 09:17:43
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圖1. 制備的超構(gòu)透鏡和表征結(jié)果 近日,北京理工大學(xué)物理學(xué)院量子技術(shù)研究中心姚旭日、趙清團(tuán)隊在緊湊型單像素成像領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。該團(tuán)隊創(chuàng)新性地利用超構(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 06:56:02
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透鏡成像原理淺析透鏡是光學(xué)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(jìn)入另一種介質(zhì)時會改變傳播方向。透鏡成像廣泛應(yīng)用
2025-12-29 11:29:27
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