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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
Ge-Ga-Sb-S硫系玻璃的二阶非线性光学效应研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
用传统的熔融冷却法制备了4种不同镓、锑比例的Ge-Ga-Sb-S硫系玻璃,研究了其透过率、热学属性、拉曼特性及其二阶非线性光学性能。结果发现:在GeS2玻璃中,引入镓能更好地提高其在紫外波段的截止波长,而引入锑能大大提高玻璃的二阶非线性光学性能;同时加入不同镓、锑比例导致在可见光波段透过率的不同使玻璃表现出透射和反射二次谐波的差别。  相似文献   

2.
分析了激光场注入法白腔中产生二次谐波的输出特性, 研究了几种形式的外调制场和在不同的占空比情况下对系统二次谐波输出稳定性的影响, 给出系统谐波输出依赖于调制场参数的最大Lyapunov ( MLE) 分析曲线。结果表明, 输入基 波场不仅在强度和调制周期上而且在波形上都可以影响二次谐波的稳定性和混沌行为  相似文献   

3.
利用偏振技术,设计出微观平面物体的三维放大成像系统,解决了特殊物体的三维放大成像问题。该系统主要包括显微成像和照明系统两个部分,系统放大倍数为100,采用LED作为照明系统光源,使物体在经过偏振器件和光学系统后的亮度满足人眼的要求。设计的显微系统的前工作距离为56 mm,满足系统的大于50 mm的设计要求。显微成像系统成像质量较高,空间分辨率达到0.004 mm,照明系统的像面平均照度为600 lx。  相似文献   

4.
利用偏振技术,设计出微观平面物体的三维放大成像系统,解决了特殊物体的三维放大成像问题。该系统主要包括显微成像和照明系统两个部分,系统放大倍数为100,采用LED作为照明系统光源,使物体在经过偏振器件和光学系统后的亮度满足人眼的要求。设计的显微系统的前工作距离为56 mm,满足系统的大于50 mm的设计要求。显微成像系统成像质量较高,空间分辨率达到0.004 mm,照明系统的像面平均照度为600 lx。  相似文献   

5.
二次谐波成像及其在生物医学中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
二次谐波成像是近年发展起来的一种三维光学成像技术,具有非线性光学成像所特有的高空间分辨率和高成像深度,可避免双光子荧光成像中的荧光漂白效应,是一种理想的非侵入生物活体成像方法.生物组织的病变往往会引起微观结构的变化,而二次谐波信号对组织的结构对称性变化高度敏感。因此二次谐波成像对于某些疾病的早期诊断或术后治疗监测,具有很好的生物医学应用前景.介绍二次谐波成像的发展现状,生物组织中二次谐波信号的产生机理,二次谐波成像的实现手段及其在生物医学领域的应用.  相似文献   

6.
研究了一种可实现大视场光学显微成像的方法。由于双高斯物镜具有较大的视场和较好的光学成像特性,在设计出全对称双高斯结构的基础上,经过适当的结构调整变为双高斯变形结构。弯月形透镜在提供一定的放大倍率条件下,能够尽量少的引进像差,与调整后的双高斯变形结构的像差相补偿。二者结合后,在获得比较大的像方视场的同时,能够实现较好的成像质量,且整个像面上的分辨率趋于一致。最终设计出物方视场9mm,像方视场43.3mm,物面分辨率1.66μm的成像光学系统,此光学系统全视场在300lp mm处的调制传递函数大于0.3。  相似文献   

7.
传统的电力单相锁相环在离散化实现时会引入二次谐波问题,从而导致锁相环的精度降低。针对这一问题,提出了一种基于二次微分的二倍频消除方法,对电力锁相环输出的直流分量二次求导,然后和开始的输出进行累加,抵消输出直流分量中所含的二次谐波分量。最后,通过仿真,与传统采用低通滤波器消除二倍频分量的方法进行了对比,仿真结果验证了采用二次微分方法的可行性和有效性。  相似文献   

8.
为了研究集成成像非共轭面的成像质量,根据光线追迹原理分析透镜阵列的成像过程,指出三维成像原理并给出不同离焦量下的轴截面成像分辨率;从波动光学角度分析包含离焦波像差的透镜阵列光学传递(OTF),得到集成成像系统的非共轭面调制传递函数(MTF)并指出与单透镜共轭面成像的联系.根据非共轭面分辨率给出符合视觉要求的显示深度计算方法.采用投影仪与菲涅尔透镜搭建显示面积为100×750 mm2的集成成像显示系统,实验结果表明,集成成像轴截面成像分辨率在离焦量增大的情况下迅速下降,非共轭面像质是制约集成成像显示效果的重要因素之一.  相似文献   

9.
采用可调谐激光吸收光谱技术,在室温下对中心波长为2004nm的分布反馈式半导体激光器进行波长调制,可得到CO_2在2004nm处的二次谐波幅值,根据Beer-Lambert定律,计算出CO_2的浓度。正弦调制参数是影响系统检测灵敏度和精度的重要因素,通过对正弦调制信号频率、幅值与二次谐波线型之间关系的研究,实现了每米光程下10ppm的检测下限。  相似文献   

10.
衍射光学元件是利用表面浮雕结构对光波进行调制的元件.通过对比折射元件分析了衍射元件用于成像系统的特点,如任意相位分布、特殊色散等性质.探讨了衍射光学元件在现代成像系统中的应用优势,它与折射元件相结合可以实现许多传统光学系统不能达到的目标.  相似文献   

11.
根据光纤熔接机中光纤的成像特点,合理地进行结构设计,分别进行物距调节,成像中心位置调节以及成像水平位置调节设计,方便了生产过程中的光路调试。  相似文献   

12.
Existing methods of measurement MTF for discrete imaging system are analysed. A slit target is fre-quently used to measure the MTF for an imaging system. Usually there are four methods to measure the MTF for a discrete imaging system by using a slit. These methods have something imperfect respectively. But for the dis-crete imaging systems of under sampling it is difficult to reproduce this type of target properly since frequencies above Nyquist are folded into those below Nyquist, resulting in aliasing effect. To tackle the aliasing problem, a super resolution technique is introduced into our measurement, which gives MTF values both above and below Nyquist more accurately.  相似文献   

13.
提出了用小孔列阵成像方法实现已提出了的各种光互连网络,给出了模拟实验结果。  相似文献   

14.
CCD光学系统成像畸变量与视场角的标定   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决CCD光学系统成像的畸变量与视场角标定的问题,以径向几何畸变为主的非线性几何畸变模型为基础,通过对影响精度的参数的测量和分析,提出一种不依赖于系统内部参数的畸变量与视场角的标定方法.实验测出视场角和相对应的畸变量,再运用拟合算法给出了视场角和畸变量的变化趋势.  相似文献   

15.
将时间反转镜成像技术和SAR成像技术相结合,通过理论分析和仿真实验将它应用到超宽带探地雷达成像中.实验采用了粗糙地面和电参数随机的泥土真实反映复杂探地环境.将相应的时间反转镜成像技术-SAR成像结果与时域后向投影成像算法进行了对比,结果显示,时间反转镜成像技术凭借其统计自平均特性和空时匹配滤波特性,能够为超宽带探地雷达...  相似文献   

16.
通过认识LED和Optical Art,提出将LED技术运用到Optical Art的教学设想,从艺术特征、造型表现形式及色彩表现等方面进行了可行性分析.结果表明,将LED技术应用于特定的Optical Art教学实践具有其可行性.目前,技术教育与艺术教育相融合的教育模式在高等职业教育中正得到快速发展.  相似文献   

17.
针对光栅传感器现有的细分和判向方法的不足,提出了采用逻辑运算和逻辑电路转换完成光栅位移传感器判向和细分的新方法.采用TTL电平实现传感器信号的传输和变换,以利于与计算机及各级电路之间的直接通讯。  相似文献   

18.
FPGA(现场可编程门阵列)是由掩膜可编程门阵列和PLD(可编程逻辑器件)演变而来的,FPGA既有掩膜可编程门阵列的高逻辑密度和通用性,又有PLD的可编程特必,FPGA技术的发展使得单个芯片上集成的逻辑门数越来越多,能实现的有越来越复杂。它具有抗干扰能力强、处理速度快、编程速度快、编程方便等特点。本将其应用于高频成像声纳设计中,完成数据采集与光纤传输的任务。  相似文献   

19.
将电磁时间反转(EM-TRM)技术与射线追踪(Ray-tracing)方法相结合,建立了复杂多散射环境下隐蔽目标成像模型。通过该模型开展了数字仿真,分析了模型环境的多散射效应,并对单目标和多目标的情况进行EM-TRM成像实验。仿真结果表明,在复杂多散射背景下,EM-TRM技术可对隐蔽目标实现高分辨和高对比度的成像。  相似文献   

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