制了它們?cè)趯?span style="color:red;">視場(chǎng)成像中的應(yīng)用。而支持寬視場(chǎng)的手段通常要么依賴于小的輸入孔徑(限制光的采集),要么使用多個(gè)超表面(極大增加制造復(fù)雜度)。此外,多個(gè)超表面之間是有間隙的,且間隙與孔徑成線性比例,因此隨著孔徑的增加,meta-optics的尺寸優(yōu)勢(shì)就消失了。最近,利用計(jì)算成像將像差校正的任務(wù)轉(zhuǎn)移到后端處理軟件上已經(jīng)成為一種新的手段。盡管這些方法可以在沒(méi)有嚴(yán)格孔徑限制的情況下實(shí)現(xiàn)全彩成像超表面,但它們僅限于20度以下的視場(chǎng)角,并且重建的空間分辨率比傳統(tǒng)折射光學(xué)低一個(gè)數(shù)量級(jí)。此外,現(xiàn)有的學(xué)習(xí)去卷積方法僅限于標(biāo)準(zhǔn)編碼器-解碼器架構(gòu)的變體,例如U-Net,并且通常無(wú)法推廣到實(shí)驗(yàn)測(cè)量或處理大像差。近來(lái)提出了一 ...
在目標(biāo)應(yīng)用的視場(chǎng)上顯示高質(zhì)量數(shù)字圖像,具有大視野和高度的顏色和亮度均勻性,同時(shí)保持設(shè)備輕薄?,F(xiàn)有的OST-AR系統(tǒng)不能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)所有這些目標(biāo)。傳統(tǒng)的OST-AR顯示設(shè)計(jì)用于眼鏡形式時(shí),可以根據(jù)空間分布大體分為三類,即將光學(xué)元件和光源放置 1) 在處方鏡片(prescription lens,即驗(yàn)光后所需要佩戴規(guī)格的鏡片)的前面,2) 在處方鏡片的后面,或 3) 使用處方鏡片的現(xiàn)有表面作為光波導(dǎo)或一些平面光波導(dǎo)和處方鏡片排列,以滿足(驗(yàn)光)處方規(guī)格。當(dāng)前不足:盡管全息pancake光學(xué)器件已經(jīng)早在1985年就被設(shè)計(jì)和制造用于眼鏡式顯示,但是到目前為止(2021年)還沒(méi)有光學(xué)透射式的解決方案。文章 ...
像。目前,大視場(chǎng)多焦點(diǎn)雙光子顯微鏡通常設(shè)計(jì)為具有固定光束分布,以匹配空間排列的檢測(cè)方案。這限制了用戶在整個(gè)視場(chǎng)中檢測(cè)特定感興趣的神經(jīng)元群的能力,并限制了由于光散射的空間串?dāng)_而在增加的深度上解析熒光的能力。技術(shù)要點(diǎn):基于此,美國(guó)波士頓大學(xué)的Mitchell Clough(一作)和Jerry L. Chen(通訊)提出了一種四區(qū)域大視場(chǎng)雙光子顯微鏡(quad-area large FOV two-photon microscope, Quadroscope),能夠在橫跨約5mm的總視場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)四個(gè)可獨(dú)立靶向大腦區(qū)域的視場(chǎng)同時(shí)視頻幀率細(xì)胞級(jí)分辨率成像。作者展示了其在行為相關(guān)時(shí)間尺度上測(cè)量小鼠感覺(jué)運(yùn)動(dòng)皮 ...
特性和更大的視場(chǎng)。他們指出彎曲誘導(dǎo)的相位畸變來(lái)源于CFB內(nèi)部的光程差,這種光程差取決于離中性軸(neutral axis)的平均距離,可以通過(guò)扭曲纖芯的排布來(lái)讓其最小化。然而,這樣的光纖難以制造,并且只有數(shù)百纖芯。技術(shù)要點(diǎn):基于此,德國(guó)德累斯頓工業(yè)大學(xué)(TU Dresden)的Robert Kuschmierz等人提出了一種無(wú)需空間光調(diào)制器這樣的大器件完成像差校準(zhǔn),利用衍射光學(xué)元件(DOE)、相干光纖束、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合,實(shí)現(xiàn)直徑小于0.5mm,分辨率約1um的超細(xì)內(nèi)窺鏡。(1)利用CFB的記憶效應(yīng),使用靜態(tài)的DOE(雙光子聚合光刻(2-photon polymerization lithogr ...
長(zhǎng)期存在著小視場(chǎng)、孿生像、多級(jí)衍射的問(wèn)題。隨著納米加工技術(shù)的巨大發(fā)展,超材料和超表面引領(lǐng)全息圖研究以及其它研究領(lǐng)域進(jìn)入了工程光學(xué)2.0時(shí)代。超材料由亞波長(zhǎng)級(jí)的人造結(jié)構(gòu)(artificial structure)組成,它具有新穎的功能,超出了bulk material的局限性。三維超材料的加工非常困難,因此,超表面作為光學(xué)器件在可見(jiàn)光區(qū)扮演著重要的角色。超表面是一種二維超材料,由亞波長(zhǎng)納米結(jié)構(gòu)組成,具有調(diào)制光的幅度、相位和偏振的能力。超表面的研究可以歸為兩類:靜態(tài)超表面和動(dòng)態(tài)超表面。動(dòng)態(tài)或主動(dòng)超表面的設(shè)計(jì)基于使用不同的超材料和機(jī)制,如相位變化材料(phase-change material)、液 ...
, 這樣不同視場(chǎng)角的主光線在焦平面上平行。與像方遠(yuǎn)心對(duì)應(yīng)的是物方遠(yuǎn)心,兩個(gè)系統(tǒng)的串聯(lián)組合構(gòu)成雙遠(yuǎn)心。當(dāng)掃描鏡頭被稱為遠(yuǎn)心時(shí),通常意味著鏡頭不僅滿足 F-θ 條件,而且光闌被放置在掃描設(shè)備上,以確保遠(yuǎn)心性。為了構(gòu)建雙遠(yuǎn)心中繼系統(tǒng),第一個(gè)中繼透鏡放置在掃描鏡之后一個(gè)焦距處,第二個(gè)中繼透鏡放置在物鏡后背孔徑之前一個(gè)焦距處,中繼透鏡之間的距離為二者的焦距之和。請(qǐng)注意,遠(yuǎn)心區(qū)域位于鏡頭之間,而其他雙遠(yuǎn)心系統(tǒng)則在中繼系統(tǒng)的任一側(cè)都是遠(yuǎn)心的。由于中繼透鏡的位置,這種配置被稱為 4f 中繼系統(tǒng)。它們的焦距之間的任何差異都會(huì)導(dǎo)致一定的放大倍數(shù)。DOI:https://doi.org/10.1364/AOP.7. ...
深度圖和整個(gè)視場(chǎng)內(nèi)的平均信號(hào)強(qiáng)度圖(c)和(d)是和在區(qū)域Ⅰ和Ⅱ的直方圖??潭瘸呤?um。DOI:https://doi.org/10.1364/OPTICA.430295關(guān)于昊量光電:上海昊量光電設(shè)備有限公司是國(guó)內(nèi)知名光電產(chǎn)品專業(yè)代理商,代理品牌均處于相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展前沿;產(chǎn)品包括各類激光器、光電調(diào)制器、光學(xué)測(cè)量設(shè)備、精密光學(xué)元件等,涉及應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫(yī)療、科學(xué)研究、國(guó)防及更細(xì)分的前沿市場(chǎng)如量子光學(xué)、生物顯微、物聯(lián)傳感、精密加工、先進(jìn)激光制造等;可為客戶提供完整的設(shè)備安裝,培訓(xùn),硬件開發(fā),軟件開發(fā),系統(tǒng)集成等優(yōu)質(zhì)服務(wù)。您可以通過(guò)昊量光電的官方網(wǎng)站www.auniontec ...
的溫度和整個(gè)視場(chǎng)的溫度梯度 - 作為散熱片的浸泡物鏡。圖 2:a) 使用 63x/1.4 NA 油浸物鏡時(shí)的散熱效果表征。平衡至 37°C 的大型環(huán)境室不足以將樣品保持在 37°C。當(dāng)浸入式物鏡接觸樣品時(shí),溫度至少降低 3°C,并且永遠(yuǎn)不會(huì)回到 37°C,因?yàn)槲镧R連接到顯微鏡主體,顯微鏡主體在室溫下位于腔室外部。VAHEAT 用于表征溫度下降并補(bǔ)償物鏡的冷卻效果。開啟 VAHEAT 后,熱沉效應(yīng)僅在前 10 秒內(nèi)出現(xiàn),當(dāng)溫度降至 36.2°C 時(shí),儀器反饋回路會(huì)對(duì)其進(jìn)行校正。這樣,樣品始終精確地保持在 37°C。b) 旋轉(zhuǎn)圓盤共焦裝置光學(xué)成像中心 Erlangen,數(shù)據(jù)采集地。二、顯微鏡溫度控 ...
,通過(guò)從相機(jī)視場(chǎng)中稀疏分布的發(fā)射點(diǎn)來(lái)估計(jì)單個(gè)分子的位置,從而克服了分辨率的衍射限制。可實(shí)現(xiàn)的分辨率受到定位精度和熒光標(biāo)簽密度的限制,在實(shí)踐中可能是幾十納米的數(shù)量級(jí)。有科研團(tuán)隊(duì)已經(jīng)將這種技術(shù)擴(kuò)展到三維定位。通過(guò)在光路中加入一個(gè)圓柱形透鏡或使用雙平面或多焦點(diǎn)成像,可以估算出分子的軸向位置。光斑的拉長(zhǎng)(散光)或光斑大小的差異(雙平面成像)對(duì)軸向位置進(jìn)行編碼。將空間光調(diào)制器(SLM)與4F中繼系統(tǒng)結(jié)合到成像光路中,可以設(shè)計(jì)更廣泛的點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)(PSF),為優(yōu)化顯微鏡的定位性能提供了可能。利用空間光調(diào)制器(SLM)對(duì)熒光顯微鏡進(jìn)行校準(zhǔn),可以建立一個(gè)遠(yuǎn)低于衍射極限的波前誤差,SIEMONS團(tuán)隊(duì)就利用Mead ...
具有一定大小視場(chǎng)光學(xué)系統(tǒng),必須校正倍率色差。為計(jì)算倍率色差值,需要對(duì)要校正色差的二種色光計(jì)算主光線的光路,然后求出它們與高斯像面的交點(diǎn)高度 y'F和y'C,再按上述公式求得。物鏡的倍率色差很小或幾近為零。這是因?yàn)槲镧R的位置色差已經(jīng)校正,倍率色差也 隨之校正之故。另外,倍率色差顯然與光闌位置有關(guān),因光闌與物鏡重合,倍率色差也不會(huì)產(chǎn)生。例如,單個(gè)薄透鏡不可能校正位置色差,當(dāng)光闌與之重合時(shí)倍率色差為零;而當(dāng)光闌位置移動(dòng)時(shí),倍率色差就要隨之變化。當(dāng)光闌位于透鏡之前時(shí),如下圖所示,因,F光比C光偏折角度更大,y'F<y'C,故產(chǎn)生負(fù)的倍率色差;反之,如光闌位于透鏡之后,則 ...
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