作者单位
摘要
上海理工大学 光电信息与计算机工程学院,上海 200093
共焦显微测量是一种很有前景的技术,具有非接触测量和高精度位移识别能力,广泛应用在芯片加工、高精密仪器制造、生物医学、材料化学、工业检测等领域。其沿轴向位置高精度扫描的二维图像可用于三维重建,然而,扫描的速度限制了图像的采集速率,为了克服这一局限性,研究人员提出了许多方法对传统的共聚焦显微镜系统进行了改进。例如,基于扫描振镜光束扫描型共焦显微镜、基于数字微镜装置的共焦显微镜、差分式扫描共焦显微镜等。本文主要讨论了各种共聚焦显微镜的工作原理、物镜类型、扫描方法、优缺点及应用。随着光学核心部件的升级和各种准确、高效算法的出现,未来共焦显微镜的扫描速度会更快、应用范围更广、分辨率更高。
共焦显微 三维成像 位移识别 扫描速度 confocal microscopy 3D imaging displacement identification scanning speed 
光学仪器
2024, 46(1): 82
作者单位
摘要
上海理工大学 光电信息与计算机工程学院,上海 200093
准确地探测和测量磁场,特别是极弱磁场(nT级以下),对理解物理世界可以起到更好的辅助作用。随着量子传感、信息、仪器仪表等技术的发展,原子磁场测量技术成为新一代超高灵敏磁场测量技术的发展方向。综述了原子磁强计中信号测量、调制方法、研究进展、设计方案以及实际应用的情况。首先介绍了近年来国内外原子磁强计的研究现状;其次阐述了全光法原子磁强计的基本原理;接着详细讲解了弱磁信号检测原理,并对不同的调制方法进行了比较;最后对弱磁信号高灵敏度的检测在今后的改进方向、应用领域和所面临的挑战进行了展望。
全光法 弱磁检测 原子磁强计 all-optical method weak magnetic detection atomic magnetometer 
光学仪器
2024, 46(1): 70
作者单位
摘要
上海理工大学 光电信息与计算机工程学院,上海 200093
为减少待测物体位置变化时光谱系统受到的噪声干扰以及峰值定位误差,基于卡尔曼滤波算法原理,提出一种将Voigt寻峰定位的结果作为观测误差并进行最优估计来提升共焦系统测量精度的方法。先进行标定实验,确定光谱共焦系统的测量范围及精度;再依次对比中值滤波、Savitzky-Golay滤波以及快速傅里叶变换滤波等对光谱信号去噪的处理情况,并选用高斯、洛伦兹以及Voigt拟合等方法寻峰定位。同时,分析了Voigt拟合中的峰值提取、高斯宽度、洛伦兹宽度以及幅值误差对拟合精度的影响。实验结果表明,系统的测量范围可达3 mm,中心光斑半径增大了近1.79倍,采用卡尔曼滤波算法能够降低系统中的噪声引起的定位误差且系统精度能够提升11倍,满足高精度的测量需求。
光谱共聚焦系统 卡尔曼滤波 Voigt拟合 误差函数 spectral confocal system Kalman filtering Voigt fitting error function 
光学仪器
2023, 45(5): 11
作者单位
摘要
上海理工大学 光电信息与计算机工程学院,上海 200093
电磁波吸收器是一种能够吸收和湮灭电磁波的装置,广泛应用于**、科技和人民生活的各个领域。基于超材料的吸收器由于其强大的吸收电磁波的能力、超薄特性以及设计的灵活性而受到广泛关注。但此类吸收器存在带宽窄的问题,因此,设计了一种基于金属–介电–金属(metal-dielectric-metal,MDM)结构的宽带超材料吸收器。对其吸收原理和物理机制进行了分析,并对其结构参数进行了仿真模拟。结果表明,超材料吸收器对于490~1 790 nm的入射光的吸收率高于80%,平均吸收率可达90%,最佳工作角度为30°。此外,通过修改单元结构的对称性,可以实现偏振相关调控。所提出的超材料吸收器非常适合于太阳能光伏、光通信、滤波和传感等方面的应用。
吸收器设计 超材料 多层结构 宽带吸收 偏振可调吸收器 design of absorber metamaterial multilayer structure broadband absorb polarization adjustable absorber 
光学仪器
2023, 45(3): 87
作者单位
摘要
上海理工大学 光电信息与计算机工程学院, 上海 200093
基于光谱共焦的碱金属气室壁厚测量传感器是通过直接测量光波波长信息来得到透明材料厚度值, 是一种非接触式厚度测量传感器。色散物镜是厚度测量传感器的核心部件, 色散物镜的线性度和色散范围决定了厚度测量传感器的精度和分辨率。文章介绍了基于光谱共焦的厚度测量传感器的原理, 分析了波长信息与轴向色散范围之间的关系, 利用ZEMAX光学设计软件对色散物镜进行设计, 采用多重结构进行优化。在420~620nm的波长区间内实现0.801mm的轴向色散范围,使用最小二乘法对波长和轴向色散进行线性拟合所得线性度为0.9975。配合0.001nm的高分辨率光谱仪, 传感器测量精度可以达到纳米级, 满足对碱金属气室壁厚高精度测量的需求。
光学设计 光谱共焦 色散物镜 线性度 多重结构 optical design spectral confocal dispersive objective lens linearity multiple structure 
光学技术
2021, 47(2): 144
作者单位
摘要
上海理工大学 光电信息与计算机工程学院,上海 200093
从理论角度与实验角度研究了三次相位调制参数对艾里光束的影响。理论上分析说明三次相位对应的频谱为艾里光束,并引入三次相位调制参数a3以表征相位变化速率。实验上通过设定不同的三次相位调制参数,观察其对艾里光束的影响。结果表明,三次相位调制参数可以影响艾里光束的光瓣尺寸、光瓣间距以及能量分布等,并确定a3最佳值在2~4之间。
三次相位调制参数 艾里光束 光瓣尺寸 光瓣间距 能量分布 cubic phase modulation parameter Airy beam spot size spot space intensity distribution 
光学仪器
2016, 38(1): 27
作者单位
摘要
上海理工大学 光电信息与计算机工程学院, 上海 200093
介绍了现有的微小光斑测量技术,针对纳米分辨率检测精度要求,对纳米分辨微小光斑光强分布检测技术进行深入研究,设计和构建了具有纳米分辨的微小光斑光强分布检测系统。利用该检测系统进行了低数值孔径弱聚焦下所形成的微光场光强分布检测实验,得到较好的光强分布图。实验结果表明,该检测系统具有可靠性高、稳定性好、便于操作等优点。
光强分布检测 微小光斑 纳米分辨率 intensity distribution measurement small light spot nanometer resolution 
光学仪器
2016, 38(1): 6
作者单位
摘要
上海理工大学 光电信息与计算机工程学院, 上海200093
自然用户界面NUI的清晰、简洁、智能化的方式让用户体验更加直观,更为人性化。基于自然用户界面的应用设备层出不穷,手势识别这种操作技术占据了重要的位置。随着虚拟现实技术快速发展,人们的办公方式也发生了很大的变化。在幻灯片演示方面,传统的方式显得呆板,不能让人们自由使用动作。因此,文中提出一种使用手势来代替鼠标输入的方法,使用Leap Motion 控制器。经过试验,计算机的反应速度快,并能准确地辨别出有效手势,能够对幻灯片进行操作。
手势识别 人机交互 Leap Motion控制器 自然用户界面 gesture recognition human computer interaction Leap Motion controller natural user interface 
光学仪器
2015, 37(5): 392
作者单位
摘要
上海理工大学 光电信息与计算机工程学院,上海200093
由于激光技术的广泛应用和不断发展,对高斯光束的研究及测量成为一个重要内容。高斯光束横向光强分布的特性直接关系到激光的应用,因此从高斯光束横向光强分布特性的研究出发,采用小孔扫描法和CCD数据采集法测量高斯光束横向光强分布,然后把实验测量的光强分布数据通过图像处理程序绘制成光强分布曲线并与理论的高斯分布曲线进行拟合对比。结果显示实验测得的高斯光束的横向光强分布与理论高斯分布吻合,证实了高斯光束的横向光强分布遵守高斯函数。
高斯光束 准直光束 光强分布 高斯拟合 Gaussian beam collimation beam light distribution Gaussian fitting 
光学仪器
2013, 35(6): 69
作者单位
摘要
上海理工大学 光电信息与计算机工程学院,上海200093
为进一步研究涡旋光,推动涡旋光在通信和医学等方面的应用,需要产生稳定的各阶厄米-高斯(HG)光束。现通过对大数值孔径外腔式HeNe激光器进行结构微调,并采取自激励的方法直接产生各种高阶HG光束。此方法操作简单,激光模式稳定,同时利用MATLAB计算出对应的高阶HG光束模式的横向光强分布。实验结果和理论计算结果基本一致,该研究为今后气体激光器的模式控制和分析奠定了一定的实验基础,得到的高阶HG光束可以用于稳定涡旋光的产生。
HeNe激光器 HG光束 MATLAB模拟 HeNe laser HG modes CCD CCD MATLAB computer simulation 
光学仪器
2013, 35(5): 20

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