您好,欢迎光临本网站![请登录][注册会员]  

搜索资源列表

  1. 根据菲涅耳衍射原理编写的光学衍射模拟程序

  2. 这是根据菲涅耳衍射原理编写的光学衍射模拟程序,对于初学光学的朋友是很好的入门材料!
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-02-12
    • 文件大小:44kb
    • 提供者:hfyfpga
  1. 基于MATLAB的光学衍射

  2. 本程序是基于MATLAB的光学衍射的程序,已经修改过了,可以用的,
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2011-05-06
    • 文件大小:578byte
    • 提供者:huoerren
  1. 光学衍射实验的计算机模拟

  2. 矩形孔的菲涅尔衍射的模拟与仿真,给出在matlab 变成环境下的光强分布图
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-05-29
    • 文件大小:161kb
    • 提供者:jj_dtah
  1. 物理中光学衍射的课件

  2. 关于光学衍射的一些问题的解释,主要介绍了单缝条件下的夫琅禾费衍射!
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2008-10-29
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:jxwhg
  1. matlab 光学衍射模拟

  2. 光学的菲涅耳衍射模拟,基于傅里叶变换算法
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2015-03-24
    • 文件大小:918byte
    • 提供者:qq_26841983
  1. 光学衍射matlab

  2. 各类光学的衍射仿真,有matlab代码,仿真图像。
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2015-12-10
    • 文件大小:247kb
    • 提供者:qq_33324868
  1. 工程光学衍射遇到因 工程光学衍射

  2. 工程光学衍射 好东西 工程光学衍射工程光学衍射
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-03-06
    • 文件大小:722kb
    • 提供者:sxc850516
  1. 基于MATLAB的菲涅尔衍射

  2. 基于MATLAB的菲聂耳衍射仿真模拟,用于光学仿真初学者学习,并可作为其他光学衍射仿真的参考资料。
  3. 所属分类:其它

  1. 光学衍射成的计算与研究

  2. 通过傅里叶变换和屏谱函数对光学衍射成的计算与研究
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-05-29
    • 文件大小:659kb
    • 提供者:jj_dtah
  1. 光学衍射的夫琅禾费衍射(有动画过程)

  2. 光学衍射的夫琅禾费衍射(有动画过程), 光线的行进,圆形透镜,以及衍射的一维和二维图形,让你清楚的理解夫琅禾费衍射的过程
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2011-04-28
    • 文件大小:2kb
    • 提供者:sheng_victor
  1. 改进的基于稀疏角度数据的光学衍射层析成像正则化重建

  2. 在本文中,我们提出了一种改进的确定性正则化算法来处理光学衍射层析成像中的稀疏角度数据问题。基于光学衍射层析成像和确定性正则化算法,在空间域和频域同时进行正则化迭代,大大降低了计算量。通过应用分段平滑度和阳性约束条件作为惩罚函数,可以有效地恢复丢失的频谱,并精确地重建样本的内部折射率分布。使用模拟和实验结果,我们表明,提出的正则化算法可以从光学衍射层析成像中非常稀疏的角度数据中重建准确的折射率。
  3. 所属分类:其它

  1. 超分辨远场生物荧光成像——突破光学衍射极限

  2. 长期以来,远场光学荧光显微镜凭借其非接触、无损伤、可探测样品内部等优点,一直是生命科学中最常用的观测工具。但由于衍射极限的存在,使传统的宽场光学显微镜横向和纵向的分辨率分别仅约为230 nm和1000 nm。为了揭示细胞内分子尺度的动态和结构特征,提高光学显微镜分辨率成为生命科学发展的迫切要求,在远场荧光显微镜的基础上,科学家们已经发展出许多实用的提高分辨率甚至超越分辨率极限的成像技术。例如,采用横向结构光照明提高横向分辨率到约100 nm,利用纵向驻波干涉效应将纵向分辨率提高5~10倍。然而,
  3. 所属分类:其它

  1. 利用冗余数据在衍射加密系统中实现二值图像无损恢复

  2. 提出了一种基于光学衍射的二值图像加密方法。该方法仅需记录单幅衍射强度图像,加密过程避免了干涉装置,提高了记录效率,且单幅密文的传输更为方便。在加密前,先提取原始二值图像的冗余数据作为密钥保存,再使用光学衍射图像加密方法对原始二值图像加密,得到的衍射强度图像即为密文。解密时使用相位恢复算法进行迭代运算,把先前提取的冗余数据作为输入平面的部分振幅支撑,使算法能够快速收敛,从而完全恢复明文。计算机模拟结果证实了该方法的有效性,也分析了其对剪切和噪音攻击的稳健性。
  3. 所属分类:其它

  1. 提高能量密度的超衍射极限激光光束相位补偿技术

  2. 定义了激光光束衍射远场光斑压缩前后的能量比以及能量密度比来衡量超衍射极限激光光束的质量。通过利用反向传递算法设计了合适的补偿相位板,不但对准直放大的单一横模激光光束进行小于光学衍射极限的发散度的压缩,同时又保证光束能量集中于压缩后的远场衍射主瓣中,使压缩后的远场衍射光斑的能量密度增加。给出了相应的实例。这一结论不但解决了光学超分辨中光束压缩与能量损失不可避免这一矛盾,而且为发散度小且能量密度高的超衍射极限激光光束的实验工作以及该类光束的实际应用提供了理论基础。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:857kb
    • 提供者:weixin_38694529
  1. 近衍射极限半导体激光束波面检测

  2. 在星间半导体激光通信系统中,如何检测发射光束波面的质量是个较难处理的问题,为了较好地解决这一问题,在简单介绍白光横向双剪切干涉仪的基础上,报道了用此干涉仪对近衍射极限半导体激光光束波面的检测,在此基础上推导出计算远场发散度的公式。实验测得近场光束的波高差为0.2λ,通过夫朗和费衍射求得光束的发散度仅为64.8 μrad,这表明光束接近光学衍射极限。同时,表明双剪切干涉仪灵敏度高、实用性好。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:727kb
    • 提供者:weixin_38597889
  1. 利用具有奇异非线性光学特性的纳米粒子突破光学衍射极限

  2. 20世纪末、21世纪初,生命科学发展势头迅猛。三维光学显微成像技术由于能够对活体细胞内的一系列生命活动过程实施三维动态成像而倍受关注。然而,传统的基于线性荧光激发方案的共焦成像技术由于受到光学衍射极限的限制,其横向与纵向分辨率都是在数百纳米左右的量级,仍未能满足生命科学家的普遍需求。利用各种非线性光学荧光激发方案,打破光学衍射极限已经被实现,然而目前这些非线性光学成像方法在光源选择、成像光路等方面均较为复杂与昂贵。通过构筑一种具有奇异非线性光学特性的纳米粒子,在一台普通的光学显微镜上仅仅对荧光分
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:363kb
    • 提供者:weixin_38628647
  1. 利用激光衍射确定晶体取向

  2. 光学衍射方法可以确定固体样品的晶体取向。本方法用于晶体需要精确调准的应用,如太阳电池半导体晶片和晶体振荡器的制造等。也适于表征太阳电池制造中用的小颗粒尺寸多晶硅衬底的特性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:630kb
    • 提供者:weixin_38590685
  1. 结构光照明荧光显微镜突破衍射极限的原理和在生命科学中的应用

  2. 传统荧光显微镜的分辨率受到光学衍射极限的限制。使用结构光照明技术,可以实现突破衍射极限的超分辨成像。相对于其他突破衍射极限的超分辨成像方法,结构光照明显微技术具有装置结构简单、成像速度快等优势,在生命科学研究中发挥了重要作用。首先分析了基于结构光照明的二维超分辨率荧光成像、三维层析荧光成像和非线性结构光照明超分辨荧光显微成像的原理和图像处理算法,并根据不同的结构光产生机理,对基于光栅光调制、基于液晶空间光调制器光调制和基于数字微镜阵列光调制的结构光照明荧光显微镜装置做了阐述和比较,最后概述了结构
  3. 所属分类:其它

  1. 用光学衍射法测量微小外螺纹的螺纹参数

  2. 本文介绍一种简便的光学衍射测量法。 利用这种方法可以直接测量中径d2、螺距Ρ和齿形角α及部分齿形角α1,α2。在用机械测量法很简便地测出外径d后,用同样的光学装置还可测得内径d3。这种方法适于对微小螺纹进行快速而切合实际的检验(d≤3毫米),并可用于设备加工邻近领域。
  3. 所属分类:其它

  1. 突破光学衍射极限,发展纳米光学和光子学

  2. 信息技术已经进入纳米时代,纳米光学和光子学正是为满足快速和高密度信息技术的需求而产生、发展的。先进的纳米光学和光子学器件应该是高速、高分辨率和高集成的,形成各类光学和光子学芯片和盘片。由于器件最小特征尺寸和加工分辨率受限于光的衍射极限,现有技术已接近实用化技术的理论极限并且成本很高,只有突破光学衍射极限才能进一步发展纳米光学和光子学。在光的远场和近场应用超分辨率技术,是当前重要的前沿课题,它们的应用主要集中于信息技术领域,具有代表性的是纳米信息存储和光刻中的光学超分辨率技术等。
  3. 所属分类:其它

« 12 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 46 »