
近年來,計算機技術的飛速發展、介觀物理研究的深入、計算成像思想的完善和圖像處理技術的發展,促進了以物理機制為基礎的計算光學成像技術的發展。計算光學成像技術作為新型的成像手段,不僅推動了傳統成像技術的發展,而且在解決散射成像方面表現出了得天獨厚的優勢。
在彈道光提取方面,自適應光學成像技術、光學相干層析技術、共聚焦顯微技術、多光子顯微技術、光聲顯微技術、復合熒光分子層析技術、多光譜光聲層析技術等光學成像技術的發展及應用,解決了天文成像、水下探測和生物成像等領域的關鍵問題。
在散射光利用方面,空間光調制器(SLM)、數字微鏡器件(DMD)、微機電系統調制器(MEMS)等數字波前整形器件的出現,促進了計算成像技術與散射成像技術的有機結合,涌現出了許多新型的光學成像技術,如光學相位共軛、波前反饋調節、光學傳輸矩陣等,極大地促進了散射成像技術在顯微成像領域的應用。
縱觀散射成像的發展歷程,散射成像技術已從早期的基礎理論研究發展到了實驗室中的模型驗證研究,繼而又發展到了透過散射介質成像的應用研究。目前,透過散射介質的成像方法主要有波前整形和基于光學記憶效應的散射成像技術。
審核編輯 黃宇
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
-
成像
+關注
關注
2文章
302瀏覽量
31439 -
散射
+關注
關注
0文章
18瀏覽量
7828
發布評論請先 登錄
相關推薦
熱點推薦
Samtec觀察 | 醫療成像技術的變革浪潮
的設備才能完成的掃描,如今在病床旁、診所乃至患者家中即可開展。 從便攜式超聲設備到機器人輔助手術 ,技術發展的步伐令人矚目,當然,對于長期關注這一領域技術演進的人而言,這樣的進步或許并不算突兀。 手持設備、人工智能與醫療成像的
OCT光學成像技術及其相關光源介紹
光學相干斷層掃描是一種非侵入式光學成像技術,能夠以微米級分辨率和毫米級成像深度,實時提供一維深度、二維截面和三維體積圖像。OCT圖像基于從樣品內部不同材料層背向散射的光信號,呈現樣品的
紫外反射成像的應用
圖1、在可見光和近紫外線波段拍攝的照片。左:彩色,右:近紫外 長期以來,許多攝影師都認為紫外成像技術操作起來既困難又不便,這是因為使用紫外波段的攝影膠片時會遇到諸多難題。而數字紫外成像技術
背散射衍射技術(EBSD)的應用領域
電子背散射衍射技術(EBSD)在材料科學的研究中,對材料的顯微結構和晶體學特性的深入理解是至關重要的。電子背散射衍射技術(EBSD)作為一種強大的顯微分析工具,它允許科學家們在原子尺度
電子背散射衍射(EBSD)技術與其他衍射技術的比較
電子背散射衍射(EBSD)技術概述電子背散射衍射(EBSD)技術是一種在材料科學領域中用于表征晶體結構的重要方法。它通過分析從樣品表面反射回來的電子的衍射模式,能夠精確地測量晶體的取向
電子背散射衍射(EBSD)樣品制備技術:鋯合金與高碳鋼
電子背散射衍射樣品制備工藝電子背散射衍射(EBSD)技術是現代材料微觀結構分析的核心手段之一,通過與掃描電子顯微鏡(SEM)及能譜儀(EDS)的聯用,能夠實現對材料顯微組織、晶體取向、相分布及織構等
南方科技大學在動態樣品相干衍射成像研究方面取得進展
:Science&Applications。 相干衍射成像(CDI)技術以其無需透鏡的結構優勢和納米級分辨率,近年來廣泛應用于同步輻射、自由電子激光等先進光源裝置。CDI通過相位恢復算法直接從樣品衍射強
電子背散射衍射(EBSD)技術原理與數據解讀
電子背散射衍射(EBSD)技術是一種高效的材料分析手段,它依賴于對電子束與材料相互作用后產生的背散射電子衍射圖樣進行分析,以獲得材料晶體學的特征。該技術能夠揭示材料內部的微觀構造、晶體
上海光機所在散射成像機理研究方面取得進展
,中國科學院上海光學精密機械研究所空天激光技術與系統部劉紅林副研究員團隊在光學散射成像機理研究中取得進展。相關研究成果以"Effects of Different Scattering Components
全新FLIR MIX技術開啟紅外成像新時代
在科技飛速發展的今天,紅外熱成像技術已廣泛應用于各行各業。近日,菲力爾又推出革命性的新技術——FLIR MIX。該技術憑借獨特的多光譜紅外成像
西安光機所:大視場雙光子散射顯微成像技術新進展
圖1.基于圖像的干涉焦點感應(IBIFS)方法原理圖 自適應光學是一種通過校正波前畸變來提升成像質量的技術。干涉焦點感應(IFS)作為自適應光學領域近年提出的新方法,在深層組織成像中校正復雜像差方面
什么是散射成像技術?
評論