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單模/多模光束整形器
被廣泛的用于像差校正,體積成像和可編程神經元激發。 其中液晶空間光調制器(SLM)是高分辨率的相位調制器,能夠創建復雜的相位圖,以在三維(3D)體積內可實現任意的光束偏轉,可實現三維(3D)體積重塑。 Meadowlark Optics(MLO)公司最新的SLM將面填充率從83.4%提高到96%,并將分辨率從512 x 512像素提高到1920 x 1152像素,同時在1064 nm處達到300 Hz的液晶響應時間(0-2π)和845Hz的幀頻,可覆蓋波段:850-1650nm。 本文總結了MeadowlarkOptics公司新的SLM的功能,以及SLM在雙光子及三光子顯微微鏡成像應用中的優勢 ...
(b)應用了像差校正的波前(λ/ 20 RMS)(c)未應用校正的像差曲面圖。(d)應用校正后的像差曲面圖。5. 計算全息算法優化美國Meadowlark Optics公司與美國霍華德休斯敦學院的研究人員合作開發了最新的計算全息優化算法,并且嵌入到SLM的控制軟件中,客戶可以正確、靈活的更方便的產生想要的光斑模式。同時用戶可根據自己的需求控制每個焦點的光強。 ...
可見光波段,像差校正的時候選擇的波長一般不同于前述特征譜線的波長,有必要利用公式求知玻璃對任意波長的折射率。可以有多種色散公式來計算玻璃對任意波長的折射率,最常用的是德國的Schott玻璃廠提出的色散公式,即n2= A0+ A1 λ2+ A2 λ-2+ A4 λ-4+ A6 λ-6利用這一公式計算折射率,在波長為400~750納米內,可達±3×10-6精度,在365~400和750~1014納米內可達±5×10-6精度.光學晶體也是重要的透射材料,有些晶體的透明波段很寬,性能特異,有很多方面的應用。另外由于部分光學晶體呈現明顯的各向異性,對入射光會產生雙折射,限制了它們在成像系統中的應用。光學 ...
高效且有效的像差校正方法,從而能夠恢復衍射極限成像性能。圖1、高效像差校正用于貝塞爾焦點掃描2PFM實驗結果:圖2、像差校正恢復衍射極限分辨率用于斑馬魚幼苗在體體積成像通過貝塞爾聚焦掃描在2 Hz的體積速率下以及無AO和有AO的情況下對體積(128×100×60 μm3,從Z=190μm到Z=250μm below pia)中GCaMP6s+樹突和樹突棘的自發鈣瞬變進行成像。清醒小鼠在體視覺皮層神經元基底樹突棘中視覺誘發谷氨酸信號(iGluSnFR-A184S)的體積成像。通過貝塞爾聚焦掃描在無AO和有AO(128×128×60μm3,從Z=120μm到Z=180μm below pia)的情 ...
要致力于單色像差校正、多波長控制以及和光路或偏振控制等。然而,它們在全空間光控制方面的潛力仍待開發。技術要點:基于此,山東濟南大學的Song Gao(一作)和Yang Li(通訊)提出了利用雙膠合介質型超表面(dielectric metasurface doublet, DMD)實現全空間可見光的高效和多功能控制的方法。它能夠實現三種不同的入射方向和偏振觸發波前整形功能,包括異常光束偏轉、光聚焦、渦流光束生成和全息圖像投影。與多層金屬超表面相比,所提出的超表面在設計復雜性、效率和制造方面都更有優勢。此外,由于可以部署具有不同極化響應的介質meta-atoms來構建這種超表面,預計未來可以獲得 ...
用計算成像將像差校正的任務轉移到后端處理軟件上已經成為一種新的手段。盡管這些方法可以在沒有嚴格孔徑限制的情況下實現全彩成像超表面,但它們僅限于20度以下的視場角,并且重建的空間分辨率比傳統折射光學低一個數量級。此外,現有的學習去卷積方法僅限于標準編碼器-解碼器架構的變體,例如U-Net,并且通常無法推廣到實驗測量或處理大像差。近來提出了一些新的成像器,如單光學元件相機、無透鏡相機等。單光學元件替代多個光學元件的堆疊,減小了尺寸,但是由于低衍射效率,其成像性能無法與商用成像器相比。即使其最成功的案例也由于焦距大于10mm使得小型化失敗。無透鏡相機用振幅掩膜替代光學元件來縮小尺寸,但是空間分辨率嚴 ...
地聚焦誘導、像差校正能力等因素。全息近眼顯示能夠解決上述多種問題,并且可以唯一的使用單個空間光調制器(spatial light modulator,SLM)和相干光源,合成三維強度分布。盡管全息的基本原理已經在70多年前就已經被提了出來,但是高質量的全息圖獲取在21世紀初才實現。使用SLM生成高質量的數字全息圖的主要挑戰在于計算生成全息(computer generated holography,CGH)的算法。傳統的CGH算法依賴于不足以準確描述近眼顯示物理光學的波傳播模型,因此嚴重限制了能夠獲得的圖像質量。直到最近(2018年開始),基于機器學習的全息波傳播模型提出,能夠相對的改善圖像質 ...
維組織成像、像差校正、光毒性是當前活體成像的三大難題。光場顯微鏡雖然具有高速三維成像能力,但是受到海森堡不確定性原理的限制,其空間分辨率與角度分辨率是一對矛盾量,無法同時獲得高空間分辨率和角度分辨率。文章創新點:基于此,清華大學的Jiamin Wu(第1作者)和Qionghai Dai(通訊作者)等人受果蠅復眼和攝影中亞像素偏移手段的啟發,提出了一種數字自適應掃描光場交互迭代層析顯微鏡(digital adaptive optical scanning light field mutual iterative tomography, DAOSLIMIT)技術。其具有高速、高分辨率3D成像、自適 ...
近端面,用于像差校正和聚焦。卷積神經網絡(CNN)方案。編碼器最后階段使用兩個dropout層來減少過擬合。總共使用了九個單獨訓練的CNN,每個CNN重建一個相關的目標平面。參考文獻:Robert Kuschmierz, Elias Scharf, David F. Ortegón-González, Tom Glosemeyer, Jürgen W. Czarske. Ultra-thin 3D lensless fiber endoscopy using diffractive optical elements and deep neural networks[J]. Light: Adv ...
]用于額外的像差校正。圖6所示。使用(a)標準裝置和(b)單發裝置對HCF壓縮器系統進行跡線測量,結果分別見(d)和(e)。(c)兩種方法反演到的脈沖強度分布圖,其中顯示了FWHM持續時間。(f)測得的光譜和反演到的光譜相位。藍線是通過掃描d-scan獲得的,而紅線對應于單發測量(siscan)。圖6顯示了對少周期脈沖進行表征的結果。通過掃描(圖6(a))和單發(圖6(b))實現獲得的d-scan跡線是很一致的,正如反演到的脈沖持續時間分別為3.4 fs和3.7 fs所證實的那樣。兩個實驗都顯示出跡線的輕微傾斜,表明有少量未補償的三階色散,這也是反演強度分布圖中的預脈沖的特征(圖6(c))。掃 ...
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