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  • 相干探測的定義

    中文名稱相干探測英文名稱coherent detection定 義相干的激光信號和本機激光振蕩信號在滿足波前匹配的條件(即在整個激光探測器的光敏表面上保持相同的相位關系)下,一起入射到探測器光敏表面上,產生拍頻或相干疊加,探測器輸出電信號大小正比于待測激光信號波和本機激光振蕩波之和的平方的探測方式。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光技術(三級學科)......閱讀全文

    相干探測的定義

    中文名稱相干探測英文名稱coherent detection定  義相干的激光信號和本機激光振蕩信號在滿足波前匹配的條件(即在整個激光探測器的光敏表面上保持相同的相位關系)下,一起入射到探測器光敏表面上,產生拍頻或相干疊加,探測器輸出電信號大小正比于待測激光信號波和本機激光振蕩波之和的平方的探測方式

    非相干探測的定義

    中文名稱非相干探測英文名稱non-coherent detection定  義激光探測器將入射到其光敏表面的激光信號轉換為電信號,且大小正比于入射光子流瞬時強度的探測方式。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光技術(三級學科)

    非相干探測的定義

    中文名稱非相干探測英文名稱non-coherent detection定  義激光探測器將入射到其光敏表面的激光信號轉換為電信號,且大小正比于入射光子流瞬時強度的探測方式。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光技術(三級學科)

    非相干探測的定義

    中文名稱非相干探測英文名稱non-coherent detection定  義激光探測器將入射到其光敏表面的激光信號轉換為電信號,且大小正比于入射光子流瞬時強度的探測方式。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光技術(三級學科)

    非相干探測的定義

    中文名稱非相干探測英文名稱non-coherent detection定  義激光探測器將入射到其光敏表面的激光信號轉換為電信號,且大小正比于入射光子流瞬時強度的探測方式。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光技術(三級學科)

    相干探測的概念

    中文名稱相干探測英文名稱coherent detection定  義相干的激光信號和本機激光振蕩信號在滿足波前匹配的條件(即在整個激光探測器的光敏表面上保持相同的相位關系)下,一起入射到探測器光敏表面上,產生拍頻或相干疊加,探測器輸出電信號大小正比于待測激光信號波和本機激光振蕩波之和的平方的探測方式

    相干性的定義

    相干性 (coherence) 是指為了產生顯著的干涉現象,波所需具備的性質。更廣義地說,相干性描述波與自己波、波與其它波之間對于某種內秉物理量的關聯性質。相干性又大致分類為時間相干性與空間相干性。時間相干性與波的線寬有關;而空間相干性則與波源的有限尺寸有關。

    激光探測的定義

    中文名稱激光探測英文名稱laser detection定  義接收激光并測量激光輸出特性參數的探測。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光技術(三級學科)

    零差探測的定義

    零差探測是指探測用的的本振信號經分光器從發射光源分離出來,與調制后的接收信號混頻產生外差信號。該探測方法可省去本振光源。

    什么是相干光和非相干光

    兩束滿足相干條件的光稱為相干光,在光學上,相干光是指“在時間或空間的任意點上,特別是在垂直于光的傳播方向的平面上的一個區域內,或在空間的一個特定點的所有時間里,光的所有參數都可以預測并相關的光”。非相干光其相位無規則變化。獲得相干光源的方法:波陣面分割法將同一光源上同一點或極小區域(可視為點光源)發

    什么是非相干成像

    非相干成像是相對于相干成像而言的。相干成像是使用相干光源(如激光)成像,也叫全息成像。我們常規的成像手段,可以記錄包括顏色(波長),光強的二維影像。而全息成像技術可以記錄光的相位,這樣的話在再現的過程中,可以看到物體在三維空間的影像。但是一般的全息成像手段,由于光源和系統色散的限制,成像多為單色。

    相干性的基本介紹

    振動頻率相同、相差恒定的叫做相干性。兩個波彼此相互干涉時,因為相位的差異,會造成相長干涉或相消干涉。假若兩個正弦波的相位差為常數,則這兩個波的頻率必定相同,稱這兩個波“完全相干”。兩個“完全不相干”的波,例如白熾燈或太陽所發射出的光波,由于產生的干涉圖樣不穩定,無法被明顯地觀察到。在這兩種極端之間,

    什么是光學相干成像

      光學相干斷層成像術(optical coherence tomography,OCT)是一種能對生物組織淺表微結構進行斷層成像的新技術,我們對時域光學相干斷層成像術(time domain optical coherence tomography,TDOCT)與傅立葉域光學相干斷層成像術(fo

    相干性的基本應用

    以前,只有在學習光學的楊式雙縫實驗時,才會接觸到相干性這術語。現今許多涉及波動的領域,像聲學、電子工程、量子力學等等,都會使用到這術語。許多科技的運作都倚賴相干性質為基礎。例如,全息攝影術、音波相位陣列、光學相干斷層掃描、天文光學干涉儀 (astronomical optical interfero

    電子天平相干基礎常識

    ? 1 大稱量Max :電子(electronic)天平(Electronic)稱大可以顯示的分量值; 小稱量Min:電子天平能夠到達正確度規范的小分量值。分析天平是準確稱量一定質量物質的儀器。稱量前應檢查天平是否正常,是否處于水平位置,吊耳、圈碼是否脫落,玻璃框內外是否清潔。被稱的分量應大于小稱量

    光學相干斷層掃描技術的簡介

      光學相干斷層掃描技術 (Optical CoherenceTomography,簡稱 OCT)是近年來發展較快的一種最具發展前途的新型層析成像技術,特別是生物組織活體檢測和成像方面具有誘人的應用前景,已嘗試在眼科、牙科和皮膚科的臨床診斷中應用,是繼 X-CT 和 MRI 技術之后的又一大技術突破

    光學相干斷層掃描技術的介紹

      光學相干斷層掃描技術 (Optical CoherenceTomography,簡稱 OCT)是近年來發展較快的一種最具發展前途的新型層析成像技術,特別是生物組織活體檢測和成像方面具有誘人的應用前景,已嘗試在眼科、牙科和皮膚科的臨床診斷中應用,是繼 X-CT 和 MRI 技術之后的又一大技術突破

    光學相干斷層掃描技術的應用

      眼科的應用  OCT是一種新的光學診斷技術,可進行活體眼組織顯微鏡結構的非接觸式、非侵入性斷層成像。OCT是超聲的光學模擬品,但其軸向分辨率取決于光源的相干特性,可達10um ,且穿透深度幾乎不受眼透明屈光介質的限制,可觀察眼前節,又能顯示眼后節的形態結構,在眼內疾病尤其是視網膜疾病的診斷,隨訪

    光學相干斷層掃描技術的簡介

      光學相干斷層掃描技術(光學相干層析技術[2],Optical Coherence Tomography, OCT)是近十年迅速發展起來的一種成像技術,它利用弱相干光干涉儀的基本原理,檢測生物組織不同深度層面對入射弱相干光的背向反射或幾次散射信號,通過掃描,可得到生物組織二維或三維結構圖像。

    光學相干斷層掃描技術的背景

      隨著科學的進步,當今醫學成像技術已經在醫學診斷中起著重要的作用,各種探測方法和顯示手段趨于更精確、更直觀、更完善從而有助于人們觀察生物組織,了解材料結構,它的發展是物理、數學、電子學、計算機科學和生物醫學等多門學科相互結合的結果。  從顯微鏡的發明到 X 射線在醫學上的應用使人們以圖像的形式觀察

    輻射探測器的探測效率

      探測器探測到的粒子數與在同一時間間隔內入射到探測器中的該種粒子數的比值。它與探測器的靈敏體積、幾何形狀和對入射粒子的靈敏度有關。一般要求探測器具有高探測效率。但在一些特殊場合,如在極強輻射場下,則要求探測器具有較低的靈敏度。指光子和探測器在作用的初始過程中,產生的光子事件數和入射光子數之比。它描

    量子消相干現象被成功抑制

      據美國物理學家組織網近日報道,美國南加州大學的研究人員日前通過強磁場成功抑制住了量子消相干(即量子相干性消失)現象,為量子計算機的發展掃除了一大障礙。相關論文發表在《自然》雜志網站上。   傳統計算機在運算中所采用的是傳統比特,在特定的時間中傳統比特所代表的是1或0;而量子計算機

    大連相干光源首次出光

      9月24日,由國家自然科學基金委資助的基于可調極紫外相干光源的綜合實驗裝置的主體——大連相干光源的安裝工程全部完成。當天,在經過相關專家嚴格的系統安裝工程驗收之后,項目專家在晚上21點30分鐘開始了自由電子激光放大器出光調試,整個調試過程非常順利,22點50分,超過300兆伏能量的高品質電子束流

    相干性與關聯性

    兩個波彼此之間的關聯導致這兩個波彼此之間的相干性,又稱互相干性。這關聯是由交叉關聯函數來衡量。交叉關聯函數衡量從一個波預測另一個波的能力。舉例而言,設想在所有時間完全關聯的兩個波。在任意時間,假若一個波發生任何變化,則另一個波也會做出同樣的變化;假若結合在一起,在所有時間,它們都會展示出完全加強干涉

    相干拉曼散射顯微術詳解-Ⅱ

    上節我們講到——相干拉曼散射(CRS)顯微術是一種基于分子化學鍵振動的成像手段。相比于熒光光譜,拉曼光譜具有窄得多的譜峰寬度(圖 1),可以選擇探測的分子種類將更多,特異性也更高。例如,生物組織中的蛋白、脂質和核酸等具有各自的拉曼光譜特征,利用 CRS 可以在無需染色/標記的前提下對它們進行

    光學相干斷層掃描技術眼科的應用

      OCT是一種新的光學診斷技術,可進行活體眼組織顯微鏡結構的非接觸式、非侵入性斷層成像。OCT是超聲的光學模擬品,但其軸向分辨率取決于光源的相干特性,可達10um ,且穿透深度幾乎不受眼透明屈光介質的限制,可觀察眼前節,又能顯示眼后節的形態結構,在眼內疾病尤其是視網膜疾病的診斷,隨訪觀察及治療效果

    光學相干斷層掃描技術的工作原理

      OCT專業全稱又叫光學相關斷層掃描。是最近幾年應用于眼科的新型技術。OCT是一種非接觸、高分辨率層析和生物顯微鏡成像設備。它可用于眼后段結構(包括視網膜、視網膜神經纖維層、黃斑和視盤)的活體上查看、軸向斷層以及測量,是特別用作幫助檢測和管理眼疾(包括但不限于黃斑裂孔、黃斑囊樣水腫、糖尿病性視網膜

    紅外探測儀可實現的探測

      在復雜地質條件下,特別是巖溶發育地區,相對掘進隧道的隱伏水體或含水構造,除了出現在掘進前方之外,還可能出現在頂板上方、底板下方、兩邊墻外部。針對復雜水文地質特點,紅外探測儀可實現全空間全方位探測。其具體地質預報內容如下:   1、通過超前探測可預報掘進前方30米范圍內有無含水斷層和溶洞。  

    手持金屬探測儀的探測原理

    手持金屬探測儀的探測原理提起金屬探測器,人們就會聯想到探雷器,工兵用它來探測掩埋的地雷。金屬探測器是一種專門用來探測金屬的儀器,除了用于探測有金屬外殼或金屬部件的地雷之外,還可以用來探測隱蔽在墻壁內的電線、埋在地下的水管和電纜,甚至能夠地下探寶,發現埋藏在地下的金屬物體。金屬探測器還可以作為開展青少

    量子傳感新技術“攻克”退相干難題

    由于退相干,量子比特狀態向球體的“北極”衰減。利用本研究中的相干穩定傳感協議,研究人員暫時抵消了這種衰減,導致本研究協議(藍色)中的傳感信號(y分量)比標準協議(紅色)中更大。圖片來源:南加州大學據29日《自然·通訊》雜志報道,美國南加州大學的研究人員展示了一種新型量子傳感技術,可借助新的相干穩定協

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