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近紅外DMD空間光調製器( 高損傷(shang) 閾值NIR)
紫外高分辨率高速DMD空間光調製器(UV)
ViALUX計算成像用高速大數據吞吐量DMD空間光調製器
光纖耦合微透鏡陣列
定製微透鏡陣列
微透鏡陣列焦距檢測方法1,千分尺測量法西安工業(ye) 大學通過透鏡焦距和透鏡鏡麵半徑的理論關(guan) 係,利用顯微鏡測量微透鏡陣列子單元的直徑並用千分尺測量矢高,從(cong) 而完成焦距的測量,圖 1-1所示。圖1-1 平凸透鏡焦距示意圖對於(yu) 一般的平凸型微透鏡陣列,利用顯微鏡和千分尺分別測量子單元直徑 Ф和矢高 h,計算其焦距為(wei) : (1-1)早期的微透鏡陣列製造常采用熔融光刻膠法製作,形成的是平凸麵形的透鏡,利用該方法能完成相應的焦距測量。由於(yu) 平凸透鏡焦距受凸麵曲率半徑限製,使得該類型微透鏡陣列的国产成人在线观看免费网站受到較大的局限。另外,該檢測方法采用千分表接觸是測量微透鏡陣列的矢高,易造成微透鏡表麵的 ...
機前放置一個(ge) 微透鏡陣列組成。光束經過每個(ge) 微透鏡後都會(hui) 聚焦在一點,聚焦點的位置被能夠反應出光束的方向,然後反推出光的波前信息。下麵的內(nei) 容是模擬光束經過透鏡後聚焦的過程,然後簡單的敘述了兩(liang) 種相位恢複的算法。模擬步驟1. 構建相位麵,獲取焦麵上的圖像,計算斜率2. 重建波前方法分為(wei) 兩(liang) 種,一種是區域法,一種是模型法。3. 對比重構之後的相位和輸入的相位麵,對比結果構建相位麵,計算質心,獲取斜率1、構建相位麵數字化處理的方式多是無量綱的數據,因此默認量綱為(wei) a,假設為(wei) 1um。一個(ge) 連續的光斑,光強和相位麵是連續的,這裏將它離散,變成一個(ge) 二維矩陣,單個(ge) 像素的大小為(wei) a。相位麵經過微透鏡陣列後聚焦到CCD陣列所在 ...
前麵添加一組微透鏡陣列。當光束經過微透鏡陣列後,每個(ge) 微透鏡將光束聚焦為(wei) 一個(ge) 點。根據點的位移以及透鏡焦距計算得到光束的傳(chuan) 播方向。哈特曼傳(chuan) 感器恢複相位的方法有兩(liang) 種,一種是模型法,常見的模型是澤爾尼克波前模型,他是在一個(ge) 圓圈內(nei) 正交的。將每一項澤爾尼克係數的轉化到斜率後,與(yu) 哈特曼的斜率擬合,從(cong) 而得到各項澤爾尼克的係數。另一種是區域法,使用的模型有Fired(圖a),Hudgin(圖b)和Southwell(圖c)三種模型,Southwell模型中,每個(ge) 微透鏡假設為(wei) 一個(ge) 相位點,他與(yu) 鄰近相位為(wei) 點的關(guan) 係為(wei) 斜率與(yu) 距離的乘積。區域法橫向剪切幹涉儀(yi) 相比於(yu) 哈特曼,他將前麵的微透鏡整列修改為(wei) 0和pi的相位板。回複的相 ...
夏克-哈特曼微透鏡陣列掩膜法。2000年,Phasics改進了夏克-哈特曼技術,重新設計開發了帶有自己的掩膜,得到了Phasics 4波橫向剪切波前探測器。二、技術原理待測光進入到傳(chuan) 感器,經過衍射光柵分光,使±1級共4束衍射光通過,用CCD記錄幹涉條紋。采集到的幹涉條紋,經過傅裏葉變換,分別提取到強度圖和XY方向的相位梯度,並合成為(wei) 相位圖。這樣通過一次采集,就得到了該位置處的強度和相位信息,同時也能推算出其他位置處的強度和相位信息。一次拍攝,能同時解出強度和相位。三、優(you) 勢1、相比於(yu) 夏克-哈特曼傳(chuan) 感器,采樣點更多,具有更高的分辨率。2、靈活易用,通過簡單的設置就能進行測量。3、消色差,一個(ge) 傳(chuan) 感器 ...
果三維物體(ti) 與(yu) 微透鏡陣列之間的距離較長,則獲取的三維物體(ti) 的圖像質量會(hui) 明顯下降。盡管可以使用與(yu) 光場相機的位置相對應的多個(ge) 光線采樣平麵來解決(jue) 這個(ge) 問題,但是為(wei) 了清晰地獲取三維對象的三維信息,需要在改變深度的同時多次采集圖像。換言之,使用光場技術無法一次清楚地獲取深度較深的三維對象的三維信息。由於(yu) 有效獲取深度較深的三維信息需要花費大量時間,因此很難捕捉到人的運動等動態場景。這是實現基於(yu) 電子全息的下一代三維電視係統麵臨(lin) 的嚴(yan) 峻問題。技術要點:基於(yu) 此,日本千葉大學的Hidenari Yanagihara和Tomoyoshi Ito等人提出一種不采用光場技術的實時電子全息係統,成功重建了一個(ge) 人在現實世界空間中移 ...
iers)或微透鏡陣列,讓左右眼接收不同的視角,從(cong) 而產(chan) 生立體(ti) 視覺效果。但是這種技術需要觀察者站在一個(ge) 特定的位置,這限製了它的使用。當然,通過自動人眼追蹤技術可以緩解對觀察者位置的限製要求,但是這種技術還沒有普及開來。3)運動視差(Motion Parallax)運動視差需要投影許多個(ge) 視圖,這樣,即使觀察者在顯示器前移動也能夠看到正確的視差(parallax)。不同視角的被投影密度需要確保能夠產(chan) 生正確的立體(ti) 信息,因此,每個(ge) 瞳孔間距至少需要兩(liang) 個(ge) 視角。然而,為(wei) 了實現從(cong) 一個(ge) 視角到另一個(ge) 視角的平滑過渡,需要更大的視角密度。z佳視角密度取決(jue) 於(yu) 顯示器的確切配置和預期的觀察者距離,但數量大約為(wei) 每度一個(ge) 視角的量 ...
能的元件,如微透鏡陣列功能,反射鏡功能等。微透鏡功能的記錄和使用見圖2。本文將全息光學元件作為(wei) 反射鏡使用,通過將同軸的準直平麵波與(yu) 同軸的曲率半徑為(wei) 60mm的球麵波在16um厚的光致聚合物(photopolymer)薄膜上幹涉形成(兩(liang) 束光的方向相反,從(cong) 而生成反射模式全息圖)。記錄的全息圖在639nm、532nm、457nm下多色複用記錄(記錄裝置示意圖見附錄),用於(yu) 彩色顯示。實驗結果:圖3A為(wei) 做成可穿戴式的AR顯示器,圖3B和C分別為(wei) 室內(nei) 和室外的實驗結果。圖3D為(wei) AR顯示器各個(ge) 模塊與(yu) 一個(ge) US quarter硬幣的尺寸對比。附錄:(1) 經典pancake光學器件的原理。見下圖。a、顯示器(Dis ...
的 LFM,微透鏡陣列 (MLA) 放置在寬視場顯微鏡的原生像平麵 (native image plane, NIP) 上,並且光學信號以欠采樣方式記錄在 MLA 後焦平麵上。波動光學模型的發展,使得嚴(yan) 重欠采樣的高頻空間信息可以通過對點擴散函數(PSF)求解卷積的方法得到一定程度的恢複,從(cong) 而放寬空間和角度信息之間的權衡要求。當前不足:當前有兩(liang) 個(ge) 主要因素限製了 LFM 的更廣泛国产成人在线观看免费网站。首先,LFM 的空間信息的采樣模式是不均勻的。特別是在NIP附近,信息的冗餘(yu) 導致重建時產(chan) 生嚴(yan) 重的偽(wei) 影。其次,體(ti) 積重建采用波動光學模型的 PSF 解卷積。傳(chuan) 統 LFM 的 PSF 在橫向和軸向維度上都有空間變化,因此用 ...
異可能是由於(yu) 微透鏡陣列相對於(yu) SPAD陣列的輕微錯位或微透鏡特性的局部變化造成的。表1總結了SS2的性能,並將其與(yu) 其他的大畫幅科學相機進行了比較。SPAD相機由於(yu) 其數字特性,理想的讀出噪聲為(wei) 零,因此它們(men) 可以用單光子靈敏度執行廣域FLIM。與(yu) MCPs和基於(yu) 光電陰極的探測器相比,他們(men) 的CMOS技術是可擴展的,健壯的和經濟的。在SPAD相機中,SS2采用了迄今為(wei) 止較大的陣列尺寸,既能實現寬視場,又能實現高空間分辨率。表1 參數列表3.2 設備介紹SPAD5122是一個(ge) 512×512像素的單光子雪崩二極管圖像傳(chuan) 感器。它可以使光子計數達到每秒10萬(wan) 幀,讀出噪聲為(wei) 零。 Global shut可以實現納秒級曝 ...
(SLM)或微透鏡陣列從(cong) 一束激光產(chan) 生多個(ge) 激光焦點,這被認為(wei) 是一種空間多路複用技術。多聚焦共聚焦拉曼光譜儀(yi) 的重要組成部分是對來自多個(ge) 激光聚焦的所有拉曼光譜的平行檢測。使用微透鏡陣列來產(chan) 生多個(ge) 激光聚焦。纖維束被用來從(cong) 激光聚焦陣列中收集所有的拉曼信號,然後以線性堆疊的形式傳(chuan) 輸到光譜儀(yi) 的入口狹縫。采用多通道電荷耦合器件(CCD)攝像機對所有的拉曼光譜進行了檢測。使用一對掃描鏡產(chan) 生分時的多個(ge) 激光聚焦,第三個(ge) 振鏡通過光譜儀(yi) 的入口狹縫將每個(ge) 聚焦的拉曼信號同步投射到多通道CCD相機上。每個(ge) 光譜被放置在相機的不同像素行上,以避免附近光譜通道之間的重疊和串擾。多聚焦共聚焦拉曼光譜儀(yi) 在分析吞吐量或成像速度上比傳(chuan) 統的 ...
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