作者单位
摘要
1 中国科学院上海光学精密机械研究所,强场激光物理国家重点实验室,上海 201800
2 高能物理所,北京 100080
利用模糊函数对部分相干源相X射线衬成像进行了详细的理论分析.列举了不同条件下的实验结果.通过与吸收成像相比较,相衬成像无疑对生物样品的内部结构有更高的对比度和可见度.
X射线 相衬成像 模糊函数 同步辐射 X ray Phase contrast imaging Ambiguity function Synchrotron radiation 
光子学报
2006, 35(6): 0886
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
X射线荧光全息术是一种新型的显微成像技术,它能在原子水平上直接观察到晶体内部的三维结构。然而它所得到的原子像存在明显的孪生像现象。因此,采用多重能量的全息记录来消除孪生像。分别以单个和多个铁原子为模型,数值模拟了它们在4π立体角范围内、不同范围的入射能量的情况下记录的全息图。比较由这些全息图重构得到的原子像,发现入射能量范围越宽,其消除孪生像的效果越好,而且随着入射能量的提高,其原子像的分辨力也越高。
X射线荧光全息术 同步辐射 晶体结构 傅里叶变换 
光学学报
2004, 24(7): 1004
作者单位
摘要
1 中国科技大学国家同步辐射实验室,合肥,230029
2 中国科学院上海光学精密机械研究所,上海,201800
3 复旦大学物理系,上海,200433
论述了在接触显微成像技术中,后续放大设备对分辨率的影响,并用实验方法比较了采用光学显微镜和原子力显微镜阅读并放大显微图的结果,表明采用原子力显微镜放大显微图是一种较为理想的方法.
原子力显微镜 软X射线 接触成像 
光学学报
2002, 22(1): 118
作者单位
摘要
Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, The Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China
"water window" wavelength region X-ray microscopy radiation damage 
Chinese Journal of Lasers B
2002, 11(2): 154
作者单位
摘要
Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences,Shanghai 201800, China
time resolved Monte Carlo method light propagation through tissues energy attenuation 
Chinese Journal of Lasers B
2002, 11(6): 449
作者单位
摘要
1 National Syrnchrotron Radiation Laboratory, The University of Science and Technology of China, He fei 230029, China
2 Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Science,Shanghai 201800, China
3 Department of Physics, Fudan University, Shanghai 200433, China
soft X-ray holography microscopy submicrometer 
Chinese Journal of Lasers B
2001, 10(2): 127
作者单位
摘要
中国科学院上海光机所, 上海 201800
从一台紫外预电离XeCl激光器中得到单脉冲能量~400mJ、平均功率22W的激光输出,其总体效率约2%。分析和实验测量表明,C-G能量转移效率对激光器的工作特性有着重要影响。
准分子激光器 脉冲重复频率 
中国激光
1990, 17(s1): 7
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所
本文采用非稳腔输出的XeCl准分子激光,首次观察到高压氢高激发态之间的受激喇曼散射,并讨论了它们产生的条件.
准分子激光 受激喇曼散射 光谱 
光学学报
1989, 9(6): 481
作者单位
摘要
中国科学院上海光机所
比较了稳腔、平面平行腔及非稳腔氯化氙激光器在高压氢气中受激喇曼散射的特性.采用环状光阑截取非稳腔激光输出中光束质量最佳部分,在40mJ泵浦能量下,获得喇曼光子转换效率大于90%.
中国激光
1988, 15(10): 598

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!