宗楠 1,2唐顺兴 1,2,*郭亚晶 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室,上海 201800
2 上海交通大学,IFSA协同创新中心,上海 200240
在光束传输控制中,反馈系统需要具有较高的角度分辨率,以达到自动准直的精度要求,此外还需要具备一定的角视场,以降低对初始安装和调试的精度要求。提出了一种基于双焦透镜的双踪远场自动准直方案,在同一光学系统中实现了高精度和大视场两种角度分辨率的远场图像反馈系统。基于矩阵光学理论对远场图像反馈系统进行数值分析,给出了双焦透镜的等效传输矩阵,并分析了双焦透镜的角度分辨率和视场特性。设计并开展实验对基于双焦透镜的双踪远场自动准直方案进行了性能演示,实验结果表明,高精度下的角度分辨率约为大视场下角度分辨率的6.9倍,与设计值(6.6倍)基本相符。
光学设计 高功率激光 自动准直 远场成像 矩阵光学 
中国激光
2024, 51(6): 0604001
李晟 1,2,3王博文 1,2,3管海涛 1,2,3梁坤瑶 1,2,3[ ... ]左超 1,2,3,**
作者单位
摘要
1 南京理工大学电子工程与光电技术学院,智能计算成像实验室(SCILab),江苏 南京 210094
2 南京理工大学智能计算成像研究院(SCIRI),江苏 南京 210019
3 江苏省光谱成像与智能感知重点实验室,江苏 南京 210094
4 陆军装备部驻南京军事代表处,江苏 南京 210024
光学合成孔径探测 计算成像 超分辨 傅里叶叠层 非相干合成孔径 远场成像 optical synthetic aperture detection computational imaging super resolution Fourier ptychography incoherent synthetic aperture far-field imaging 
光电工程
2023, 50(10): 230090
王与烨 1,2,*李海滨 1,2葛梅兰 1,2徐德刚 1,2,**姚建铨 1,2
作者单位
摘要
1 天津大学精密仪器与光电子工程学院,激光与光电子研究所,天津 300072
2 天津大学光电信息技术教育部重点实验室,天津 300072
太赫兹(THz)波是频率范围在0.1~10 THz的电磁波,具有低能性、宽带性、指纹光谱、对水敏感等特点。随着太赫兹技术的发展,太赫兹成像技术在生物医学诊断、无损检测和安检等领域表现出许多独特的优点,得到了越来越广泛的关注。主要概述目前常用的太赫兹成像技术,详细介绍脉冲太赫兹成像技术、连续太赫兹成像技术、太赫兹近场成像技术及太赫兹实时成像技术的发展现状,并介绍太赫兹成像技术在安全检查、无损检测和生物医学领域的典型应用,最后对太赫兹成像技术的未来发展进行展望。
太赫兹波 太赫兹成像 远场成像 近场成像 实时成像 
激光与光电子学进展
2023, 60(18): 1811004
Author Affiliations
Abstract
1 Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics Chinese Academy of Sciences, No. 390, Qinghe Road, Jiading P. O. Box 800-211, Shanghai 201800, P. R. China
2 State Key Laboratory of High Field Laser Physics Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics Chinese Academy of Sciences, No. 390, Qinghe Road, Jiading P. O. Box 800-211, Shanghai 201800, P. R. China
Published 15 August 2012 Recently, we theoretically demonstrate that utilization of silica nanobeads co-doped with Cy3 and Cy5 molecules instead of single dye molecules as fluorescent labels can enable optical resolutions far beyond the diffraction-limit. Here, we show that by combining the 4Pi microscopy and the novel fluorescent label, it is possible to completely suppress the sidelobes in 4Pi focal spot and significantly enhance the optical resolution in the axial direction.
Fluorescent dye 4Pi microscopy far-field imaging super-resolution confocal 
Journal of Innovative Optical Health Sciences
2012, 5(3): 1250016

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