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電子發(fā)燒友網(wǎng)>光電顯示>量子增強(qiáng)非干涉定量相位成像原理是什么

量子增強(qiáng)非干涉定量相位成像原理是什么

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旋轉(zhuǎn)目標(biāo)干涉逆合成孔徑三維成像技術(shù) 本文根據(jù)旋轉(zhuǎn)目標(biāo)微波成像原理,導(dǎo)出了采用干涉逆合成孔徑(INISAR)處理獲取第三維高程信息的旋轉(zhuǎn)目標(biāo)INISAR
2009-10-21 18:45:331229

定量中子數(shù)字成像散射校正的蒙特卡羅模擬

中子數(shù)字成像過程中,散射中子可降低像質(zhì)致使提取樣品的定量信息變得困難。針對(duì)該情況,分析了中子微光成像系統(tǒng)圖像散射降質(zhì)的原理,采用點(diǎn)擴(kuò)展函數(shù)的疊加來表征散射中子引起
2011-04-01 16:19:1934

干涉相位差抖動(dòng)分析研究

相位差的準(zhǔn)確度直接關(guān)系著干涉儀測(cè)向的準(zhǔn)確性,并影響整個(gè)測(cè)向系統(tǒng)的測(cè)向精度。在介紹干擾儀測(cè)向原理的基礎(chǔ)上,著重分析了萊斯因子和采樣速度對(duì)相位差抖動(dòng)的影響,闡述了測(cè)向
2011-05-12 17:10:3416

MIMO-SAR等效相位中心誤差分析與補(bǔ)償

受等效相位中心誤差的影響,多輸入多輸出合成孔徑雷達(dá) ( MIMO 2SAR) 方位成像結(jié)果存在假峰而導(dǎo)致成像質(zhì)量下降. 基于MIMO2SAR 回波模型,本文推導(dǎo)了等效相位中心誤差的解析表達(dá)式,并定量
2011-06-20 15:22:1814

光譜儀中譜線相位誤差的乘積法校正

在光纖傅里葉變換光譜儀(FFTS)中由于抽樣誤差和光纖色散等原因引起相位誤差導(dǎo)致譜線畸變。乘積法在頻域?qū)崿F(xiàn)相位誤差校正,通過短雙邊干涉圖和單邊干涉圖分別計(jì)算出低分辨率和高
2011-08-15 14:19:3119

全息投影與幻影成像

全息投影技術(shù)也稱虛擬成像技術(shù)是利用干涉和衍射原理記錄并再現(xiàn)物體真實(shí)的三維圖像的記錄和再現(xiàn)的技術(shù)。
2012-01-13 15:52:032370

干涉合成孔徑雷達(dá)成像技術(shù)

介紹了合成孔徑雷達(dá)的成像原理,簡述了InSAR的測(cè)高步驟,重點(diǎn)論述了去平地效應(yīng)和兩種相位解纏算法,最后分別利用分支截?cái)喾ê妥钚《朔▋煞N解纏算法,進(jìn)行了高斯山模型的解纏繞仿真
2012-03-23 11:13:1441

雙縫干涉實(shí)驗(yàn)的魅力:激光微米尺

在這個(gè)簡單但詳細(xì)的制作說明里我會(huì)重復(fù)歷史上大名鼎鼎的雙縫干涉實(shí)驗(yàn),并通過它說明一些奇特的量子效應(yīng)和背后的原理。
2012-06-29 14:57:116502

基于雙光束干涉相位敏感光時(shí)域反射計(jì)

光纖傳感資料,文章介紹了基于雙光束干涉相位敏感光時(shí)域反射技術(shù),并描述了相應(yīng)的光路
2016-05-27 17:20:164

石墨烯中電流的量子成像:可以用鉆石量子傳感器!

石墨烯的電子特性一直都很神秘,科學(xué)家們也一直未停止探索。然而,最近澳大利亞科學(xué)家利用鉆石量子傳感器,通過量子成像的方法,對(duì)于石墨烯中的電子運(yùn)動(dòng)情況進(jìn)行了研究,并且給出了非常直觀的圖像。
2017-04-28 08:58:33801

量子計(jì)算錦上添花的成像技術(shù)來了!

新的成像技術(shù)對(duì)磷-硅量子計(jì)算機(jī)的實(shí)現(xiàn)奠定了基礎(chǔ),這將大大加快三維結(jié)構(gòu)的制造速度。
2017-08-31 18:19:466892

非線性光學(xué)顯微技術(shù)在定量細(xì)胞成像中的應(yīng)用

本文詳細(xì)介紹了非線性光學(xué)顯微技術(shù)在定量細(xì)胞成像中的應(yīng)用。
2017-10-21 11:15:040

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

我國半導(dǎo)體量子比特實(shí)現(xiàn)連續(xù)調(diào)節(jié),增強(qiáng)雜化量子比特可控性

,在保證新型雜化量子比特相干性的前提下,成功實(shí)現(xiàn)了量子比特能級(jí)的連續(xù)調(diào)節(jié),極大地增強(qiáng)了雜化量子比特的可控性。
2018-01-13 11:43:15520

一維雙基線相位干涉陣列的測(cè)向公式準(zhǔn)確解

相位干涉利用無線電波在接收陣列的基線上形成的相位差來確定輻射源信號(hào)的方向,由于具有設(shè)備簡單、測(cè)向誤差低、靈敏度高及實(shí)時(shí)性好等諸多優(yōu)點(diǎn),得到了廣泛的應(yīng)用。 在利用徑向距離與相位之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系給出相差
2018-01-26 11:10:112

牛頓環(huán)干涉的基本原理

干涉現(xiàn)象是光的波動(dòng)說的有力證據(jù)之一。太陽光照射在肥皂泡或水面上的油膜時(shí),呈現(xiàn)出的彩色條紋,就是光的干涉現(xiàn)象。要產(chǎn)生干涉,兩束光必須滿足相干條件:頻率相同、振動(dòng)方向相同、相位差恒定。
2018-03-13 17:32:4946424

矢量模型的InSAR干涉相位估計(jì)

基于干涉圖的傳統(tǒng)干涉相位估計(jì)方法,當(dāng)由于圖像配準(zhǔn)誤差而導(dǎo)致的干涉圖質(zhì)量較差時(shí),就難以恢復(fù)出準(zhǔn)確的真實(shí)干涉相位。本文提出了一種基于加權(quán)聯(lián)合導(dǎo)向矢量模型的InSAR干涉相位估計(jì)方法。該方法構(gòu)造最優(yōu)聯(lián)合
2018-03-14 17:01:040

一種利用金屬納米線上的表面等離激元干涉場(chǎng)作為激發(fā)源的超分辨激發(fā)和成像方法

從而可以調(diào)控量子點(diǎn)的激發(fā)。利用該方法可以實(shí)現(xiàn)對(duì)相距幾十納米的兩個(gè)量子點(diǎn)的選擇性激發(fā),實(shí)驗(yàn)中通過對(duì)相距100 nm的兩個(gè)量子點(diǎn)的選擇性激發(fā)演示了該技術(shù)的可行性。通過將結(jié)構(gòu)照明顯微成像技術(shù)與金屬納米線上的表面等離激元干涉場(chǎng)相結(jié)合,利用模擬計(jì)算實(shí)現(xiàn)了對(duì)多個(gè)量子點(diǎn)的超分辨光學(xué)成像,分辨率約為96 nm。
2018-05-10 10:02:075287

澳大利亞國立大學(xué)開發(fā)出一種“量子透鏡”

研究人員成功地將納米超表面應(yīng)用在量子光學(xué)信息領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)了對(duì)量子態(tài)多個(gè)投影的同時(shí)成像,穩(wěn)健地重構(gòu)出多光子偏振編碼態(tài)的振幅、相位、相干性和糾纏度等。決定量子態(tài)測(cè)量的準(zhǔn)確性的一個(gè)主要因素是“投影角度
2018-11-13 16:06:092109

科學(xué)家首次用反物質(zhì)實(shí)現(xiàn)雙縫干涉,意義重大!

早先的時(shí)候,托馬斯楊的雙縫干涉實(shí)驗(yàn)有力地支持了光的波動(dòng)性;現(xiàn)如今,雙縫干涉實(shí)驗(yàn)被用作實(shí)驗(yàn)室觀測(cè)量子力學(xué)里物質(zhì)的波動(dòng)性和粒子性。
2019-05-09 14:19:043613

原子干涉重力測(cè)量技術(shù)研究進(jìn)展及發(fā)展趨勢(shì)

原子干涉重力儀建立在原子的量子態(tài)理論和原子受激Raman躍遷理論基礎(chǔ)上,通過激光與原子相互作用,利用冷原子來反演重力的作用。由于原子所處疊加態(tài)的干涉相位與運(yùn)動(dòng)路徑中受到的重力加速度相關(guān),檢測(cè)原子的內(nèi)態(tài)便可以獲得重力加速度的信息,其干涉過程如圖1所示。
2019-11-30 07:07:006296

定量醫(yī)學(xué)成像技術(shù)將是醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展方向

FDA建議制造商為具有定量成像功能的設(shè)備提供上市前提交,包括有關(guān)性能規(guī)格和支持?jǐn)?shù)據(jù)的信息,以幫助最終用戶解釋生成的數(shù)值。
2020-01-09 10:14:57903

新型非線性干涉儀將在量子光譜學(xué)、成像等領(lǐng)域發(fā)光發(fā)熱

在最近發(fā)表的一篇論文中,Paterova和Krivitsky首次通過實(shí)驗(yàn)證實(shí)高效的非線性干涉儀,該干涉儀由一系列非線性晶體超晶格組成的單相干激光泵浦構(gòu)成(圖1a)。
2020-08-02 10:24:292081

量子力學(xué)干涉效應(yīng)如何使實(shí)驗(yàn)者能夠通過吸收光譜中的共振

盧森堡大學(xué)的物理學(xué)家與國際合作者現(xiàn)在在國際知名《物理評(píng)論快報(bào)》上發(fā)表了一項(xiàng)研究成果。研究展示了量子力學(xué)干涉效應(yīng)如何使實(shí)驗(yàn)者能夠通過吸收光譜中的共振,更好地研究量子液體中捕獲的粒子性質(zhì)。把一塊石頭扔進(jìn)
2020-09-24 16:55:202100

干涉成像光譜技術(shù)的PDF電子書免費(fèi)下載

干涉成像光譜技術(shù)》介紹了成像光譜技術(shù)的產(chǎn)生、發(fā)展以及當(dāng)今成像光譜技術(shù)的前沿領(lǐng)域與最新研究動(dòng)態(tài),論述了干涉成像光譜技術(shù)的基礎(chǔ)理論與基本原理,介紹了時(shí)間調(diào)制干涉成像光譜儀、空間調(diào)制干涉成像光譜儀以及
2021-01-05 08:00:0036

量子糾纏技術(shù)將取代人工智能和量子通信

利用高頻電磁波在已經(jīng)通過干涉或衍射產(chǎn)生確定量子效應(yīng)的高能量的量子體系中,高能量的單個(gè)量子只能通過某一頻率確定的一條特定窄帶發(fā)射出去。
2021-01-20 14:21:082612

定性和定量成像到底選哪個(gè)

以不可預(yù)見的方式變得非常寶貴。 從用于搜索和救援的無人機(jī)攝像系統(tǒng)到用于發(fā)現(xiàn)逃逸氣體的光學(xué)氣體成像熱像儀,當(dāng)您為工作選擇合適的熱成像工具時(shí),可以有如此多的選擇。而且在我們檢測(cè)的過程中,選擇定性分析還是定量數(shù)據(jù)
2021-09-03 10:48:543300

IonQ發(fā)布基于俘獲離子的量子計(jì)算系統(tǒng)

量子計(jì)算是一種更高級(jí)的計(jì)算形式,它采用依賴于量子力學(xué)定律的計(jì)算。他們使用以量子疊加、干涉和糾纏等原理為指導(dǎo)的所謂“量子比特”,使他們能夠解決對(duì)經(jīng)典計(jì)算機(jī)來說過于復(fù)雜的問題。
2022-09-15 11:09:31759

干涉儀的定義及其分類介紹

干涉儀是很廣泛的一類實(shí)驗(yàn)技術(shù)的總稱, 其思想在于利用波的疊加性來獲取波的相位信息, 從而獲得實(shí)驗(yàn)所關(guān)心的物理量。
2022-10-31 14:15:322708

什么是干涉干涉測(cè)量術(shù)的分類有哪些

當(dāng)兩束頻率相同的光疊加時(shí),它們產(chǎn)生的條紋取決于它們的相位差:相位相同時(shí)會(huì)產(chǎn)生增強(qiáng)條紋,相反則會(huì)產(chǎn)生減弱條紋。
2022-12-07 17:27:342686

激子-聲子的量子干涉研究

近日,半導(dǎo)體所半導(dǎo)體超晶格國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室在二維半導(dǎo)體WS2中研究了布里淵邊界聲學(xué)聲子與暗激子之間量子干涉導(dǎo)致的法諾(Fano)共振行為(示意見圖1a,b),并揭示了對(duì)稱性在其中扮演的重要作用。
2023-02-01 16:55:57653

高壓放大器在多波長干涉相位同步解調(diào)方法研究中的應(yīng)用

實(shí)驗(yàn)名稱:基于激光相位分立調(diào)制的多波長干涉相位同步解調(diào)方法研究 研究方向:激光測(cè)量 測(cè)試目的: 在長度測(cè)量中,絕對(duì)距離測(cè)量(ADM)可實(shí)現(xiàn)高精度、大范圍和瞬時(shí)距離測(cè)量,與相對(duì)位移測(cè)量(RDM)相比
2023-02-01 17:57:52540

用SPAD512S在3D成像中的應(yīng)用

全光相機(jī)實(shí)現(xiàn)顯著增強(qiáng)的性能:衍射極限分辨率、大焦深和超低噪聲量子;全光成像(QPI);高分辨率單光子雪崩光電二極管(SPAD)陣列和超快速電子設(shè) 備的高性能編程,結(jié)合壓縮傳感和量子層析成像算法,旨在將采集和加工時(shí)間減少兩個(gè)數(shù)量級(jí)。還將 討論開發(fā) QPI 設(shè)備的途徑。
2023-03-10 11:20:43596

量子阱調(diào)制雙波長光泵浦VECSEL

雙波長輸出半導(dǎo)體激光器在干涉測(cè)量、光譜分析、干涉成像以及差頻太赫茲等領(lǐng)域有重要應(yīng)用前景。
2023-04-26 09:39:24561

什么是法布里-珀羅干涉儀?法布里-珀羅干涉儀的特點(diǎn)有哪些?

法布里-珀羅干涉儀(Fabry–Pérot interferometer),常又作法布里-佩羅干涉儀或FP干涉儀。由法國物理學(xué)家Charles Fabry和Alfred Perot共同發(fā)明。
2023-04-26 11:12:246450

濱松科研級(jí)相機(jī)量子領(lǐng)域應(yīng)用案例:量子關(guān)聯(lián)成像

? 量子關(guān)聯(lián)成像,是基于雙光子復(fù)合探測(cè)恢復(fù)待測(cè)物體空間信息的一種新型成像技術(shù),其物質(zhì)基礎(chǔ)是糾纏的光子對(duì)。 案例介紹 推薦相機(jī) 案例:經(jīng)典關(guān)聯(lián)成像 qCMOS相機(jī) 案例:量子關(guān)聯(lián)成像 qCMOS相機(jī)
2023-06-15 06:50:21250

白光干涉儀的原理和系統(tǒng)構(gòu)成

白光干涉儀是目前三維形貌測(cè)量領(lǐng)域高精度檢測(cè)儀器之一。在同等放大倍率下,測(cè)量精度和重復(fù)性都高于共聚焦顯微鏡和聚焦成像顯微鏡。在一些納米或者亞納米級(jí)別的超高精度加工領(lǐng)域,除了白光干涉儀,其它儀器達(dá)不到
2022-03-07 17:55:571927

白光干涉儀測(cè)三維形貌

圖像,找到該過程中每一個(gè)像素點(diǎn)處于光強(qiáng)最大時(shí)的位置,完成3D重建。SuperViewW1白光干涉儀由光學(xué)照明系統(tǒng)、光學(xué)成像系統(tǒng)、垂直掃描控制系統(tǒng)、信號(hào)處理系統(tǒng)、應(yīng)用
2022-06-02 14:16:45592

相位空間光調(diào)制器(SLM)零級(jí)光的產(chǎn)生及消除方法

子/多光子顯微成像,散射或渾濁介質(zhì)中的成像,脈沖整形,光學(xué)加密,量子計(jì)算,光通信,湍流模擬等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。很多的科研人員在使用空間光調(diào)制器時(shí),往往會(huì)受到零級(jí)光的困擾
2022-04-21 10:08:341758

白光干涉儀是什么?

SuperView W1白光干涉儀采用增加相位掃描干涉技術(shù),是專為準(zhǔn)確測(cè)量表面輪廓、粗糙度、臺(tái)階高度和其他表面參數(shù)而設(shè)計(jì)的微納米測(cè)量系統(tǒng)。
2021-11-01 10:27:22834

如何使用Phasics SID4相位成像相機(jī)進(jìn)行表面測(cè)量?

如何使用PhasicsSID4相位成像相機(jī)進(jìn)行表面測(cè)量?PhasicsSID4相位成像相機(jī),可以集成在商業(yè)或者自制的光學(xué)顯微鏡裝置上。為了提高樣品的整體性能,測(cè)量物體表面特性是一種有效的方法。對(duì)于
2022-07-22 11:03:23440

白光干涉儀如何獲得高度信息丨科普篇

光,白光干涉儀的光源波長一般在500nm附近。二、光干涉1.什么是光干涉兩列頻率相同、相位差恒定、振動(dòng)方向一致的相干光源能產(chǎn)生光的干涉。2.如何產(chǎn)生光干涉通過分束器
2023-04-07 09:12:57407

上海高研院在相位顯微成像方面獲得進(jìn)展

基于此,王中陽團(tuán)隊(duì)提出了新型的單次曝光定量相位顯微技術(shù),稱為BIFT(Bandlimited Image and its Fourier Transform)顯微鏡??蒲腥藛T在傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡上引入分束器和傅里葉透鏡,同時(shí)采集顯微物體的像以及透鏡變換后的傅里葉像。
2023-06-27 14:54:28270

白光干涉儀測(cè)二維形貌怎么測(cè)

白光干涉儀利用白光干涉原理,通過測(cè)量光的相位變化來獲取物體表面的形貌信息。在工業(yè)制造、科學(xué)研究等領(lǐng)域,被廣泛用于測(cè)量精密器件的形貌、表面缺陷檢測(cè)等方面。白光干涉儀通過對(duì)干涉條紋進(jìn)行圖像處理,可以獲得
2023-07-21 11:05:48419

離子阱定量成像測(cè)試——Photonis新一代像增強(qiáng)器相機(jī)INocturn

量子計(jì)算機(jī)是一種可以實(shí)現(xiàn)量子計(jì)算的機(jī)器,它通過量子力學(xué)規(guī)律以實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)和邏輯運(yùn)算,處理和儲(chǔ)存信息。它以量子態(tài)為記憶單元和信息儲(chǔ)存形式,以量子動(dòng)力學(xué)演化為信息傳遞與加工基礎(chǔ)的量子通訊與量子計(jì)算,在量子
2023-08-09 06:54:23164

如何利用電可調(diào)的雙模超構(gòu)透鏡實(shí)現(xiàn)明場(chǎng)成像和邊緣增強(qiáng)成像

)的合作科研小組成功設(shè)計(jì)了一種電可調(diào)的雙模超構(gòu)透鏡(metalens)——可以利用單個(gè)超構(gòu)透鏡實(shí)現(xiàn)不同成像模式(明場(chǎng)成像和邊緣增強(qiáng)成像)的切換。
2023-11-09 10:44:49360

SWIR量子點(diǎn)活體成像技術(shù)

圖1 SWIR量子點(diǎn)用于下一代活體光學(xué)成像 為了了解生理和疾病中涉及的分子和細(xì)胞機(jī)制,生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的研究越來越多地以在體內(nèi)非侵入性成像為主。然而,當(dāng)對(duì)整個(gè)生物進(jìn)行成像時(shí),仍然存在一些會(huì)降低熒光成像
2024-02-28 06:37:0598

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