干涉成像光譜儀的主要分光技術(shù)有邁克爾遜干涉法、三角共光路干涉法、雙折射干涉法等。近年來又發(fā)展出了利用液晶可調(diào)諧濾光片獲得偏振光,進(jìn)而發(fā)生干涉的技術(shù)。除了以上的雙光束干涉技術(shù),還有基于多光束干涉的分光技術(shù)。
2022-11-24 11:50:58
3041 、橙光、紅光。 白光是復(fù)合光,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,將光一束打到物體表面,一束打到參考鏡。 光反射回來時(shí)光程差
2023-05-11 18:48:40
345 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B0/wKgZomRcyAaABQ1eAABKepXwtrM628.png)
多頻相位展開(MFPU)主要原理是投射兩組(或兩組以上)不同頻率的條紋圖案,借助一個(gè)(或多個(gè))具有不同頻率的條紋圖案的附加包裹相位圖來實(shí)現(xiàn)相位展開,確定條紋階數(shù)k。多頻相移法最早提出時(shí)用于激光干涉測(cè)量,該方法也適用于條紋投影測(cè)量。
2023-09-16 10:00:40
1116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/DD/wKgaomUFDRSAHTvNAAAK76IfprA351.jpg)
32位量子虛擬機(jī)有什么功能?32位量子虛擬機(jī)是如何助力量子編程快速實(shí)現(xiàn)的?
2021-06-17 10:42:13
增強(qiáng)型NFC技術(shù)如何讓移動(dòng)設(shè)備可靠地仿真非接觸式卡片?
2021-05-21 06:56:39
管道式定量控制/定量控制調(diào)節(jié)/定量打料/定量配料/配料調(diào)節(jié)/自動(dòng)打料/自動(dòng)灌裝/人工操作打料/流量自動(dòng)控制裝置/按鍵式操作打料/定量罐裝/代替人工罐裝都是指在管道流量或灌裝時(shí)進(jìn)行精確計(jì)量的基礎(chǔ)上增加
2018-04-11 15:14:04
作為全光纖傳感器,相位調(diào)制傳感器是通過被測(cè)能量場(chǎng)的作用,使光纖內(nèi)傳播的光波相位發(fā)生變化,再利用干涉測(cè)量技術(shù)把相位變化轉(zhuǎn)化為光強(qiáng)變化,從而檢測(cè)出待測(cè)的物理量。它由敏感光纖和干涉儀完成相位—光強(qiáng)的轉(zhuǎn)換任務(wù)。
2019-08-30 08:06:54
1 引言 作為全光纖傳感器,相位調(diào)制傳感器是通過被測(cè)能量場(chǎng)的作用,使光纖內(nèi)傳播的光波相位發(fā)生變化,再利用干涉測(cè)量技術(shù)把相位變化轉(zhuǎn)化為光強(qiáng)變化,從而檢測(cè)出待測(cè)的物理量。它由敏感光纖和干涉儀完成
2018-11-16 16:04:38
量子力學(xué)原理下載:量子力學(xué)原理 量子力學(xué)原理狄拉克:態(tài)的迭加原理,力學(xué)變量與可觀察量,表像理論,量子條件,運(yùn)動(dòng)方程,初等應(yīng)用,微擾理論,碰擔(dān)問題,輻射理論等內(nèi)容。
2008-11-27 14:22:38
系統(tǒng)與非控的環(huán)境的不可避免的耦合,量子糾錯(cuò)(QEC)對(duì)于一臺(tái)實(shí)際的量子計(jì)算機(jī)是必要的。一種測(cè)量基礎(chǔ)的QEC需要迅速提取錯(cuò)誤癥狀而不干擾存儲(chǔ)的信息并盡快實(shí)時(shí)反饋控制給糾錯(cuò)。編碼量子信息為光子態(tài)在一個(gè)微波洞穴
2020-07-15 10:20:00
寫在前面此文覺得非常有邏輯性,而且有很多量子計(jì)算方面的常識(shí)介紹。大部分資料都是網(wǎng)絡(luò)公開的,這里做了一個(gè)匯集。因此,轉(zhuǎn)發(fā)到博客里。文章目錄(一)量子是個(gè)啥?(二)各種量子技術(shù)都是啥?(三)量子計(jì)算機(jī)有
2021-07-27 07:19:03
當(dāng)我們談?wù)?b class="flag-6" style="color: red">量子計(jì)算機(jī)時(shí),通常是在討論一種利用量子力學(xué)原理進(jìn)行計(jì)算的全新計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。與傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)使用二進(jìn)制位(0和1)來表示數(shù)據(jù)不同,量子計(jì)算機(jī)使用量子比特(qubit)來存儲(chǔ)和處理信息。量子比特
2024-03-13 18:18:29
量子點(diǎn)的結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)原理是什么?
2021-06-03 06:32:59
量子是什么?各種量子技術(shù)都是啥?量子計(jì)算機(jī)有啥用?怎么做?
2021-10-14 06:40:03
量子的基本概念是什么?量子的性質(zhì)是什么?其基本原理是什么?量子通信與量子計(jì)算的區(qū)別在哪里?
2021-06-17 10:55:52
非共振阻尼介觀耦合電路中的量子效應(yīng)研究了兩個(gè)分回路中電路參數(shù)即電容和電感的不同對(duì)有阻尼的介觀耦合電路中量子漲落的影響。計(jì)算中考慮了電阻產(chǎn)生的物理機(jī)制即電子與聲子的相互作用。兩個(gè)分回路電路參數(shù)
2009-06-17 09:53:50
在微光下探測(cè)能力受到限制,不適合微光成像。隨著光電成像技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)以下幾種微光CCD成像器件:增強(qiáng)型CCD(ICCD),電子轟擊CCD(EBCCD)和電子倍增CCD(EMCCD)?! ? CCD
2018-11-02 16:01:20
技術(shù)從各個(gè)層面改進(jìn)成像質(zhì)量,包括低光靈敏度、量子效率和串音干擾,最終實(shí)現(xiàn)更鮮活的色彩和更清晰的影像。我們推出業(yè)界最輕薄的產(chǎn)品,能夠?qū)崿F(xiàn)最佳的成像質(zhì)量。無論是普通消費(fèi)者還是頂級(jí)的手機(jī)制造商, 在滿足其
2018-10-30 17:04:18
之一,它不僅可以節(jié)省時(shí)間、金錢和資源,而且還可以讓量子機(jī)器更加穩(wěn)定,通過使用專門的電子設(shè)備來限制干擾和提高精度,而不是修改現(xiàn)成的非專門用于這項(xiàng)任務(wù)的設(shè)備。費(fèi)米實(shí)驗(yàn)室的量子控制系統(tǒng)為了解決量子計(jì)算的一些
2022-06-16 14:39:29
來說明特殊的X射線成像原理。在本通訊中,我們展示了兩個(gè)X射線成像實(shí)驗(yàn):(1)使用Kirkpatrick-Baez鏡創(chuàng)建納米級(jí)X射線成像點(diǎn);(2)用單光柵干涉儀說明相襯X射線成像原理。
2022-09-19 11:37:43
作為零基礎(chǔ)初學(xué)級(jí)的量子小白,對(duì)神秘詭異的量子世界充滿了好奇。說起量子計(jì)算機(jī),我有許多問號(hào),量子計(jì)算機(jī)的工作原理是什么?它和電子計(jì)算機(jī)有什么區(qū)別?量子計(jì)算機(jī)如何編程?內(nèi)部結(jié)構(gòu)是怎樣的?量子計(jì)算機(jī)
2024-03-13 17:19:18
欣喜收到《量子計(jì)算機(jī)——重構(gòu)未來》一書,感謝電子發(fā)燒友論壇提供了一個(gè)讓我了解量子計(jì)算機(jī)的機(jī)會(huì)!
自己對(duì)電子計(jì)算機(jī)有點(diǎn)了解,但對(duì)量子計(jì)算機(jī)真是一無所知,只是聽說過量子糾纏、超快的運(yùn)算速度等等,越發(fā)
2024-03-05 17:37:23
本書內(nèi)容從目錄可以看出本書主要是兩部分內(nèi)容,一部分介紹量子計(jì)算機(jī)原理,一部分介紹其應(yīng)用。 其實(shí)個(gè)人也是抱著對(duì)這兩個(gè)問題的興趣來看的。 究竟什么是量子計(jì)算機(jī)相信很多讀者都是抱著這個(gè)疑問
2024-03-11 12:50:10
量子霸權(quán),他們通過量子計(jì)算機(jī)可以在3分20秒完成全球第一超算花費(fèi)10000年才能完成的任務(wù)。據(jù)了解,量子計(jì)算機(jī)利用了量子比特具有量子疊加態(tài)的特性。傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)每比特非0即1,而在量子計(jì)算機(jī)中,每個(gè)量子比特可以處于既是0又是1的...
2021-07-28 07:38:57
最近,《Science》子刊《Science Advances》上發(fā)表的一篇論文稱,研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種能夠窺探電子發(fā)燒友體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的非侵入性成像技術(shù)。這很有可能成為測(cè)試常規(guī)硅基芯片的有效方法陽光
2017-09-04 15:52:27
最近,《Science》子刊《Science Advances》上發(fā)表的一篇論文稱,研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種能夠窺探電子發(fā)燒友體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的非侵入性成像技術(shù)。這很有可能成為測(cè)試常規(guī)硅基芯片的有效方法,且可能
2017-09-04 10:52:14
什么是量子點(diǎn)技術(shù)?量子點(diǎn)技術(shù)如何應(yīng)用于液晶面板的?量子點(diǎn)技術(shù)牛在哪?量子點(diǎn)技術(shù)的有什么特點(diǎn)?
2021-06-02 06:20:39
,為了避免自旋翻轉(zhuǎn)散射的影響,觀測(cè)量子自旋霍爾效應(yīng)需要微小尺寸的樣品,而量子反?;魻栃?yīng)能夠在幾百微米量級(jí)的宏觀尺度下實(shí)現(xiàn)。其次,讓人稱奇的是,這種嚴(yán)格的量子化能夠在具有相當(dāng)?shù)偷倪w移率和非零體導(dǎo)電通道
2018-12-13 16:40:40
further development if we have time.接著前項(xiàng)目的研究,顯示(以某種方式)從理解量子物理產(chǎn)生的數(shù)學(xué)框架導(dǎo)致非交換空間的概念。有時(shí)間還會(huì)進(jìn)一步討論一下發(fā)展進(jìn)程
2020-07-15 12:29:41
IBM的3D超導(dǎo)量子比特裝置,一個(gè)量子比特(長度大約在1毫米左右)懸浮在小型藍(lán)寶石芯片的空腔中央。這個(gè)空腔由裝置的兩半閉合后形成,測(cè)量通過向連接器傳遞微波信號(hào)進(jìn)行??涨坏膶挾却蠹s在1.5英寸(約合
2019-06-05 07:50:09
各位大俠好,我目前在用激光干涉法來測(cè)量物體的振動(dòng)位移,利用多普勒信號(hào)進(jìn)行正交解調(diào),實(shí)驗(yàn)仿真的程序如圖一所示,我利用的反正切函數(shù)法來解調(diào)出相位,但是得到的相位如圖2所示,老板說要對(duì)得出的相位進(jìn)行解包
2013-11-26 21:45:51
摘要X射線成像通?;赥albot效應(yīng)和光柵的自成像。 在N. Morimoto等人的工作之后,我們選擇了三種類型的相位光柵,分別是交叉形,棋盤形和網(wǎng)格形圖案。 本案例中,光柵被用于單光柵干涉儀中
2022-09-16 09:14:15
儀和探測(cè)器等部分組成。儀器基于干涉現(xiàn)象原理工作:當(dāng)兩束或多束光線相互疊加時(shí),會(huì)發(fā)生干涉現(xiàn)象。白光干涉儀利用這種干涉現(xiàn)象來測(cè)量光的相位差,從而獲得材料的相關(guān)參數(shù)。
光源發(fā)出的白光通過分光器被分成兩束光線,分別
2023-08-21 13:46:12
白光干涉儀又叫做非接觸式光學(xué)3D表面輪廓儀,是以白光干涉掃描技術(shù)為基礎(chǔ)研制而成用于樣品表面微觀形貌檢測(cè)的精密儀器。它以白光干涉技術(shù)為原理,光源發(fā)出的光經(jīng)過擴(kuò)束準(zhǔn)直后經(jīng)分光棱鏡后分成兩束,一束經(jīng)被
2023-05-23 13:58:04
白光干涉儀廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究和工程實(shí)踐各個(gè)領(lǐng)域中。它作為一款用于對(duì)各種精密器件及材料表面進(jìn)行亞納米級(jí)測(cè)量的檢測(cè)儀器,在測(cè)量坑的形貌方面扮演著舉足輕重的角色。
白光干涉儀怎么測(cè)量坑的形貌?它是利用
2023-11-06 14:27:48
目錄什么是紅外熱成像背景介紹熱成像技術(shù)原理熱成像分類紅外熱成像和夜視儀之間的區(qū)別紅外熱像儀夜視儀紅外照明相機(jī)對(duì)比紅外熱像儀都能看透什么如何選擇制冷型和非制冷型紅外熱像儀制冷型紅外熱像儀非制冷型紅外
2021-06-30 07:13:31
量子計(jì)算同量子通信、量子測(cè)量共同被認(rèn)為是量子科技的重要方向。相比于如今火熱的量子通信,神秘的量子測(cè)量,量子計(jì)算憑借計(jì)算能力上所具有的想象空間,近年來,成為全球主要國家爭相布局的前沿科技領(lǐng)域
2020-12-02 14:13:13
通用量子計(jì)算機(jī)和容錯(cuò)量子計(jì)算――概念、現(xiàn)狀和展望
2020-12-28 06:06:12
摘要干涉測(cè)量法是一項(xiàng)用于光學(xué)測(cè)量的重要技術(shù)。它被廣泛應(yīng)用于表面輪廓、缺陷、機(jī)械和熱變形的高精度測(cè)量。作為一個(gè)典型示例,在非序列場(chǎng)追跡技術(shù)的幫助下,于 VirtualLab Fusion中建立了具有
2020-03-20 10:25:31
本文針對(duì)干涉成像光譜儀,詳細(xì)分析了干涉成像光譜信號(hào)特征及其時(shí)序關(guān)系,研究了干涉成像光譜數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù),提出了使用CPLD 技術(shù),設(shè)計(jì)基于微機(jī)PCI 總線的干涉成像
2009-09-01 08:21:37
17 分析了硬x 射線同軸相襯成像過程,在菲涅耳衍射的基礎(chǔ)上,提出了基于強(qiáng)度傳播方程(Transport of Intensity equation)的相位恢復(fù)算法,并利用數(shù)值法模擬研究了相襯成像和相位恢復(fù)過程,從
2009-09-01 14:48:03
19
采取干涉成像光譜儀為例,分析了頻譜特征,形成的信號(hào)和時(shí)間順序。然后檢查中干擾的關(guān)鍵技術(shù),成像光譜數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),并指出了系統(tǒng)
2009-09-02 10:43:12
5 該文在聯(lián)合像素估計(jì)干涉相位的基礎(chǔ)上,充分利用相鄰像素的相干信息,通過校正陣列導(dǎo)向矢量,使得導(dǎo)向矢量與該地面分辨單元的協(xié)方差矩陣相對(duì)應(yīng),通過穩(wěn)健波束形成實(shí)現(xiàn)對(duì)地
2009-11-13 13:38:27
16 FMCW SAR具有體積小、重量輕、成本低、分辨率高等一系列優(yōu)點(diǎn),相位誤差是SAR成像質(zhì)量下降的主要原因,因此,相位誤差對(duì)FMCW SAR成像質(zhì)量的影響將成為一個(gè)熱點(diǎn)。首先分析了線性相
2009-12-16 16:11:41
22 現(xiàn)有的考慮地球曲率影響的INSAR 測(cè)高模型主要有星載干涉SAR 測(cè)高模型和直接地理編碼兩種。星載干涉SAR 測(cè)高模型首先利用SAR 干涉獲取非模糊干涉相位,然后根據(jù)考慮地球曲率的空
2010-02-09 14:05:42
11 高度-速率維成像時(shí),差分干涉層析成像合成孔徑雷達(dá)獲取的觀測(cè)數(shù)據(jù)在基線-時(shí)間平面非均勻分布。若直接對(duì)觀測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行兩維傅里葉變換來恢復(fù)散射體高度-速率維像,則因強(qiáng)副瓣
2010-03-05 16:52:05
9 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
2010-08-06 22:55:02
10 摘要:給出了Toffoli門和量子相位估計(jì)第一階段運(yùn)算P這兩個(gè)受控運(yùn)算的分解及相應(yīng)的圖示說明,使用人們可以更好地從矩陣論和算子論的角度理解與應(yīng)用Toffoli門和量子相位估計(jì)。
2010-08-09 15:26:35
11 對(duì)實(shí)施被動(dòng)無源測(cè)向定位的主要工具之一的相位干涉儀進(jìn)行了較為詳細(xì)和系統(tǒng)的研究,給出了一維相位干涉儀的基本關(guān)系式,分析了五通道相位干涉儀測(cè)向定位算法及其性能指標(biāo)?
2010-12-06 08:26:32
16 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 18:45:33
1229 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/53/wKgZomUMN-iAbzjWAABXvjb0-Mk439.gif)
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 16:19:19
34 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 17:10:34
16 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,并定量研
2011-06-20 15:22:18
14 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 14:19:31
19 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 15:52:03
2370 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 11:13:14
41 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 14:57:11
6502 光纖傳感資料,文章介紹了基于雙光束干涉的相位敏感光時(shí)域反射技術(shù),并描述了相應(yīng)的光路
2016-05-27 17:20:16
4 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 08:58:33
801 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 18:19:46
6892 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CF/wKgZomUMQJSAUrROAADX0VjkHyI804.jpg)
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 11:15:04
0 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 14:37:12
16 ,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 11:43:15
520 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 11:10:11
2 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 17:32:49
46424 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 17:01:04
0 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 10:02:07
5287 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/47/wKgZomUMQ4SAWiPpAAAQLv4aWIE298.jpg)
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 16:06:09
2109 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 14:19:04
3613 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/53/o4YBAFzTxn6AYCN3AAATyB56-bc646.jpg)
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 07:07:00
6296 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AF/70/pIYBAF3g0bSAEO1OAAAMYIm_DhY333.jpg)
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 10:14:57
903 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 10:24:29
2081 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/A7/pIYBAF8mIrCAULw0AAAzxcce18U745.png)
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 16:55:20
2100 《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 08:00:00
36 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 14:21:08
2612 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 10:48:54
3300 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 11:09:31
759 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 14:15:32
2708 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 17:27:34
2686 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 16:55:57
653 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 17:57:52
540 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 11:20:43
596 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/96/EF/poYBAGQKogOAPAU5AALnrKJ6HUE145.png)
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 09:39:24
561 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/47/wKgaomRIgRyAVQQpAAAyDJ1vlGY180.png)
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 11:12:24
6450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/49/wKgaomRIl0qAEZ_tAAAMtuf49oY738.jpg)
? 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 06:50:21
250 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/B8/wKgaomSKRCyAQdVLAADm5JpPRPc14.jpeg)
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 17:55:57
1927 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/34/88/pYYBAGIl1k-ACPTjAAA5g8GZmek057.png)
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 14:16:45
592 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/47/27/pYYBAGKYU5qAET8vAABGWMvi06Q660.png)
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 10:08:34
1758 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/57/pYYBAGIyj5aAbpZ6AAARJRo2z3M582.jpg)
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 10:27:22
834 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/AF/poYBAGF_T7yAQ_oUAAAbvSsvURE373.jpg)
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 11:03:23
440 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
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 09:12:57
407 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/22/poYBAGQuoF6AUxDmAABJh3sH22Y240.png)
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 14:54:28
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/82/wKgZomSaiD-AD8H5AAAd_wGrtro816.png)
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 11:05:48
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/61/wKgaomS59giAATv5AACRImT3VCs820.png)
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 06:54:23
164 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/D2/wKgaomTSx5yADZdIADBo64HumAA258.jpg)
)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 10:44:49
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/2A/wKgaomVMR-iAIuXrAAAQg3lqz3U868.jpg)
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 06:37:05
98 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/A9/wKgZomXeZA6AOFX-AARSrEBjJcQ306.png)
評(píng)論