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電子發(fā)燒友網(wǎng)>MEMS/傳感技術(shù)>基于超構(gòu)透鏡的粒子圖像測速技術(shù)

基于超構(gòu)透鏡的粒子圖像測速技術(shù)

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2022-11-10 11:15:181698

MetaOptic Designer新品發(fā)布:給我一個(gè)目標(biāo),還你一個(gè)透鏡

? ? 原文標(biāo)題:MetaOptic Designer新品發(fā)布:給我一個(gè)目標(biāo),還你一個(gè)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 18:40:121469

暨南大學(xué)等實(shí)現(xiàn)自然界最高自由度的構(gòu)表面光場調(diào)控

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(jì)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(shí)現(xiàn)諸如全息成像、平面透鏡、信息加密等功能。
2022-12-22 09:45:501317

鈮酸鋰構(gòu)表面制備及光子學(xué)應(yīng)用

作為三維構(gòu)材料的衍生物,具有亞波長厚度的人工構(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、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 17:27:596284

陳志寧院士:微波天線技術(shù)的研究與發(fā)展

根據(jù)構(gòu)材料的概念,電磁構(gòu)表面(MTS)可以看作為一種二維的構(gòu)材料結(jié)構(gòu)。通常,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 10:48:243504

變革傳統(tǒng)光學(xué)元件,構(gòu)透鏡加速商業(yè)化

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(gè)重要突破。那便是構(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 11:22:372351

一種基于硅的熱光效應(yīng)與閃加熱驅(qū)動的電可調(diào)構(gòu)表面

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)幾何形狀限制了構(gòu)表面對動態(tài)可調(diào)諧光學(xué)的應(yīng)用。
2023-03-09 18:06:192212

80毫米大口徑構(gòu)透鏡望遠(yuǎn)鏡,首次成功拍攝月球表面

賓夕法尼亞州立大學(xué)電子工程和計(jì)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。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?!?/div>
2023-03-21 13:50:411968

基于折疊數(shù)字型構(gòu)透鏡的片上光譜儀

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)字型構(gòu)透鏡,因其靈活的設(shè)計(jì)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 07:07:251047

多波長衍射透鏡的設(shè)計(jì)原理分析

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(bǔ)償、折衍混合技術(shù)、相位編碼孔徑及表面等。
2023-05-15 10:59:521698

一種基于構(gòu)透鏡本征色散和多焦點(diǎn)特性的構(gòu)表面光譜儀

近日,英國赫瑞瓦特大學(xué)的陳獻(xiàn)忠教授團(tuán)隊(duì)提出了一種基于多焦點(diǎn)構(gòu)透鏡設(shè)計(jì)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(shí)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 09:32:401546

透鏡設(shè)計(jì)而生:賦能光學(xué)革命,開啟成像顯示新未來

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2023-05-18 23:15:01743

基于平面混合構(gòu)光學(xué)的微型彩色相機(jī)

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構(gòu)光學(xué)
2023-06-28 09:48:121521

人工智能賦能構(gòu)光子學(xué)研究

01 研究背景 構(gòu)光子學(xué)(Metaphotonics)由構(gòu)材料出發(fā),從對負(fù)折射現(xiàn)象和構(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(shí)現(xiàn)新奇的光學(xué)
2023-07-17 11:06:301725

介質(zhì)構(gòu)表面的CMOS兼容制備工藝的進(jìn)展

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(shí)用的微納米光子器件的實(shí)現(xiàn)成為可能。
2023-07-27 09:39:032834

指尖上的構(gòu)透鏡光譜儀和微納光纖錐光譜儀

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(duì)提出了一種可以聚焦多波長光的多焦點(diǎn)構(gòu)透鏡,如圖1左側(cè)所示。多焦點(diǎn)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(shí)聚焦到多個(gè)焦點(diǎn)上,從而實(shí)現(xiàn)單鏡頭光譜探測和成像。
2023-07-29 11:13:342193

納米壓印技術(shù)助力手性成像構(gòu)器件

光的偏振是一種有價(jià)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、大面積手性構(gòu)器件(meta-device)方面的進(jìn)展非常有限。
2023-08-01 09:31:322142

“外卷”透鏡如何看見AR/VR的星辰大海

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(shí)的體驗(yàn),這也正是各大廠商渴望尋求的突破口。 透鏡作為一種新型光學(xué)元件,以其獨(dú)特優(yōu)勢為這一難題提供了一種可能的解決方案
2023-08-09 18:35:051164

構(gòu)器件的前沿研究與技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

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。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(shí)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 09:29:562427

非線性光學(xué)構(gòu)表面的基礎(chǔ)知識與應(yīng)用概述

光學(xué)構(gòu)表面是一種由亞波長尺度的構(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 14:34:266347

太陽能收集對構(gòu)材料的作用影響

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。而這正是構(gòu)材料發(fā)揮所長的領(lǐng)域,因
2023-08-17 09:32:311547

光學(xué)頻段碳化硅極化激元透鏡為光學(xué)成像發(fā)展提供新思路

》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化激元和構(gòu)材料構(gòu)筑的透鏡,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 09:32:551964

透鏡揭示傳統(tǒng)光學(xué)成像技術(shù)無法看到的亞波長級別的特征

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(gè)可以解決這個(gè)問題的“透鏡”的概念。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 10:23:541277

科學(xué)家制造出迄今為止分辨率最高的透鏡

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(gè)可以解決這個(gè)問題的“透鏡”的概念。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 06:28:021199

軟件定義構(gòu)光學(xué)元件未來發(fā)展方向

軟件定義的構(gòu)光學(xué)元件的快速發(fā)展有潛力推動計(jì)算成像技術(shù)的發(fā)展。研究人員討論了三個(gè)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(jì)算成像功能的小型化(例如高動態(tài)范圍成像),它們可以從構(gòu)光學(xué)系統(tǒng)提供的眾多自由度中受益匪淺。
2023-10-16 09:54:23998

Quantel谷渴 Nd:YAG激光器在PIV示蹤粒子測速中的應(yīng)用

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(yùn)動速度場的實(shí)驗(yàn)技術(shù),它通過跟蹤
2023-10-24 13:41:001868

佳能入局構(gòu)透鏡,還帶來了制造設(shè)備

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。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構(gòu)表面而不是曲面光學(xué)元件來彎曲光線。
2023-11-06 16:59:372032

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

)的合作科研小組成功設(shè)計(jì)了一種電可調(diào)的雙模構(gòu)透鏡(metalens)——可以利用單個(gè)構(gòu)透鏡實(shí)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 10:44:491772

馬薩諸塞大學(xué)打造構(gòu)光學(xué)創(chuàng)新高地,商業(yè)化構(gòu)透鏡成果

傳統(tǒng)的透鏡通常是曲面設(shè)計(jì)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(shí)現(xiàn)。
2023-11-12 09:24:151726

長焦深、消色差振蕩透鏡,實(shí)現(xiàn)多色分辨立體顯微成像

焦深,對成像系統(tǒng)來講指在其焦點(diǎn)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 18:22:313732

快照高光譜成像:構(gòu)光學(xué)+小數(shù)據(jù)凸優(yōu)化/深度學(xué)習(xí)理論

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,是利用多共振構(gòu)原子作為構(gòu)表面構(gòu)建單元。研究人員將鋁(Al)納米棒與專門設(shè)計(jì)的分布式布拉格反射器(DBR)相結(jié)合,以實(shí)現(xiàn)多共振構(gòu)原子。
2023-11-29 16:55:061772

透鏡技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用

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)想了表面和透鏡,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 10:26:182275

基于光電計(jì)算融合的構(gòu)透鏡消色差成像方案

近期,國防科技大學(xué)理學(xué)院楊俊波教授團(tuán)隊(duì)和計(jì)算機(jī)學(xué)院王耀華教授團(tuán)隊(duì)、西南大學(xué)吳加貴教授團(tuán)隊(duì)提出基于光電計(jì)算融合的構(gòu)透鏡消色差成像方案。
2024-01-16 10:10:021702

攝像頭凸透鏡成像原理 攝像的原理是小孔成像嗎

攝像頭是一種利用透鏡圖像傳感器的設(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 15:01:053751

離軸構(gòu)透鏡的理論分析和實(shí)際應(yīng)用

構(gòu)透鏡是由二維材料構(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(diǎn)使其制造簡單、插入損耗低。
2024-03-07 14:49:591594

探討三種構(gòu)器件表面的加工方法

構(gòu)表面是近年來出現(xiàn)一種新型的光學(xué)器件,也被稱為構(gòu)器件。
2024-03-19 15:23:322098

什么是透鏡技術(shù),它如何徹底改變光學(xué)?

透鏡是使用表面來聚焦光線的平面透鏡表面是指一種厚度小于波長的人工層狀材料。表面可實(shí)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。 透鏡技術(shù)為鏡頭提供了一系列
2024-04-07 06:33:061342

基于色散構(gòu)透鏡的定量相位成像技術(shù)

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(bǔ)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 10:30:061036

用于制造紫外構(gòu)表面的定制化高折射率納米復(fù)合材料

納米壓印光刻(NIL)技術(shù)已被用于解決光學(xué)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 09:09:511790

基于納米壓印構(gòu)透鏡陣列的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)方案

研究人員基于超薄納米壓印構(gòu)透鏡陣列開發(fā)出一種透視增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(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 09:09:092530

研究人員利用人工智能提升透鏡相機(jī)的圖像質(zhì)量

研究人員利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)提高了直接集成在 CMOS 成像芯片上的透鏡相機(jī)(左)的圖像質(zhì)量。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
2024-06-11 06:34:46905

具備“制造意識“的構(gòu)透鏡設(shè)計(jì)或可減少設(shè)計(jì)階段到生產(chǎn)階段轉(zhuǎn)換時(shí)間

,降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量,同時(shí)縮短產(chǎn)品上市時(shí)間。 隨著增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)和虛擬現(xiàn)實(shí)(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(gè)器件包括構(gòu)透鏡和光學(xué)組件,這兩個(gè)器件在汽車激光雷達(dá)、
2024-06-18 16:51:161828

什么是透鏡透鏡的制造及其應(yīng)用

? 1.什么是透鏡? 透鏡利用介電表面上的亞波長“原子”圖案來控制入射光。具體而言,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)。原子是微小的納米級結(jié)構(gòu),具有不同的形狀
2024-07-16 06:26:341281

視頻技術(shù)是指什么?

??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。目前分辨率技術(shù)主要可以分為兩類,單圖像分辨率
2024-09-04 08:05:211731

基于相變材料的可重構(gòu)構(gòu)表面用于圖像處理

光學(xué)構(gòu)表面(metasurface)實(shí)現(xiàn)了在亞波長尺度內(nèi)的模擬計(jì)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 10:24:2632262

什么是表面光學(xué)技術(shù)?

光學(xué)表面 目前,表面光學(xué)技術(shù)備受關(guān)注。簡單來說,表面光學(xué)技術(shù)主要使用表面的設(shè)計(jì)方法來替代傳統(tǒng)的光學(xué)設(shè)計(jì),或者來實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)光學(xué)設(shè)計(jì)無法實(shí)現(xiàn)的一些新功能。 在替代傳統(tǒng)光學(xué)設(shè)計(jì)方面,表面光學(xué)技術(shù)
2024-12-18 06:25:471114

上海光機(jī)所在單層表面用于快照式高動態(tài)范圍成像取得進(jìn)展

圖1 高動態(tài)范圍成像的復(fù)振幅構(gòu)表面設(shè)計(jì)。 (a) 傳統(tǒng)單次拍攝雙圖像獲取方案。 (b) 本文提出的復(fù)振幅構(gòu)透鏡,用于在單次曝光中獲得雙圖像。 (c) 圖(b)中構(gòu)透鏡的振幅與相位分布。 (d
2025-10-13 09:17:43261

北理工在構(gòu)透鏡和單像素成像研究方面取得重要進(jìn)展

圖1. 制備的構(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(duì)在緊湊型單像素成像領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。該團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地利用構(gòu)透鏡,成功實(shí)現(xiàn)了單光子級別的顯微單像素成像。相關(guān)
2025-12-11 06:56:02106

透鏡成像的奧秘:從原理到應(yīng)用

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(shí)會改變傳播方向。透鏡成像廣泛應(yīng)用
2025-12-29 11:29:27218

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