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或者實現(xiàn)光的非相干性到相干性的轉(zhuǎn)變。將SLM同超快激光微納加工技術(shù)結(jié)合起來充尉,發(fā)揮二者的優(yōu)勢飘言,可大大提高激光微納加工的效率和靈活性。如:利用SLM生產(chǎn)多焦點的陣列(e.g. 30x30), 從1個點變成900個點驼侠,加工效率提高900倍姿鸿。同時通過控制各個點的位置谆吴,可以實現(xiàn)不同線寬不同焦深的控制。SLM還可以通過加載計算全息圖苛预,可實現(xiàn)圖案結(jié)構(gòu)的一次性曝光加工句狼。圖1 利用SLM生成多焦點陣列及并行加工圖案圖2 市面上的空間光調(diào)制器(SLM)產(chǎn)品示例 SLM除了可以調(diào)整激光生成二維多焦點配合移動臺或振鏡進(jìn)行逐層掃描來實現(xiàn)三維加工外,SLM還可將飛秒激光調(diào)制成空間特定分布的點陣热某、線型光場腻菇、面型光場、實 ...
發(fā)光結(jié)構(gòu)中的非相干光昔馋,但它常用來與光腔結(jié)合形成激光器:法布里-珀羅Fabry–Perot lasers這是簡單的量子級聯(lián)激光器筹吐。首先用量子級聯(lián)材料制備光波導(dǎo)以形成增益介質(zhì)。然后绒极,晶體半導(dǎo)體器件的兩端裂開骏令,在波導(dǎo)的兩端形成兩個平行的鏡子蔬捷,從而形成Fabry-Pérot諧振器垄提。從半導(dǎo)體到空氣界面的解理面上的剩余反射率足以創(chuàng)建一個諧振器。Fabry-Pérot量子級聯(lián)激光器能夠產(chǎn)生高功率周拐,但在更高的工作電流下通常是多模態(tài)铡俐。波長主要可以通過改變QC裝置的溫度來改變。分布式反饋Distributed feedback lasers分布式反饋(DFB)量子級聯(lián)激光器類似于Fabry-Pérot激光器妥粟,除了 ...
量审丘,另一類是非相干測量。相干測量主要包括多波長干涉測量勾给、線性調(diào)頻干涉測量以及基于光學(xué)頻率梳的測量方法滩报。非相干測量則主要包括飛行時間法和相位測距法,飛行時間法通過測量激光信號在測量端與目標(biāo)端的飛行時間來計算被測的距離播急,測量距離大脓钾,可以達(dá)到幾十千米;相位測量法通過對激光光強進(jìn)行正弦調(diào)制桩警,然后通過測量目標(biāo)端與測量端的相位差來計算被測距離可训,本質(zhì)上是將飛行時間轉(zhuǎn)化為相位差進(jìn)行測量,這種方法在大距離測量的時候由于環(huán)境因素的影響會導(dǎo)致回光能力的迅速衰減從而引起較大的測量誤差捶枢,一般最高只能達(dá)到0.1mm 的測量精度握截;相干測量方法利用光的干涉現(xiàn)象進(jìn)行測量,測量精度較高烂叔,在一些高精度的應(yīng)用中經(jīng)常采用這幾種方法進(jìn)行 ...
高功率半導(dǎo)體激光器的合束技術(shù)1谨胞,空間合束空間合束是利用反射鏡將不同的芯片發(fā)出來的光束,合并到同一個方向和相近的位置輸出的光束蒜鸡】枧空間合束后昼牛,僅僅改變的是光束的排列,每個合束的單元不會相互影響康聂。圖1-1 空間合束原理示意圖合束過程中需要把激光器如圖1-1位置放置贰健,其中光束1不需要經(jīng)過反射鏡反射,可以直接傳輸?shù)今詈贤哥R上恬汁,而光束2和光束3則需要分別經(jīng)過M2和M3進(jìn)行90度的反射伶椿,以相同的方向傳輸?shù)今詈贤哥R上,這樣光束2和光束3就可以和光束1在慢軸方向上疊加后耦合進(jìn)光纖氓侧〖沽恚可以看出空間合束本身并不改變單個光斑的光束質(zhì)量,但是把所有的光束合成同一個光束時约巷,可以看出來偎痛,快軸方向的光束質(zhì)量沒有變化,而慢軸方向 ...
散射本質(zhì)上是非相干的独郎。但通過適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)(稱為q開關(guān))踩麦,紅寶石激光器的發(fā)射可以在一個短的持續(xù)時間內(nèi)(10-8秒的量級)和高的峰值功率(高達(dá)100兆瓦或更多)的單個“巨型脈沖”中獲得刻剥。當(dāng)如此強烈的相干光照射到樣品上時祠锣,就會觀察到全新的現(xiàn)象。正常拉曼效應(yīng)的量子力學(xué)理論變得不充分喘帚。受激拉曼效應(yīng)做同調(diào)拉曼散射時贪婉,試樣同時受兩雷射之照射反粥,一作激發(fā)用(ωL),一作監(jiān)控用(ωS)疲迂,而拉曼散射之強弱可用ωS之增益為測度才顿。這些現(xiàn)象通常被稱為受激拉曼效應(yīng)。在頻率vo的大脈沖激勵下尤蒿,樣品在一定的Stokes頻率vo - v時產(chǎn)生增益郑气,其中v是拉曼主動振動的頻率。通常只有一個這樣的頻率是“活躍的”优质,即每條線寬的正常拉曼 ...
的方向是使用非相干光進(jìn)行光學(xué)推理竣贪,以在環(huán)境照明條件下快速處理場景信息。這種方法為自動駕駛汽車巩螃、機器人和計算機視覺提供了許多令人興奮的機會演怎。(2)基于自由空間、透鏡和復(fù)雜介質(zhì)的計算避乏。光子電路的替代方案是直接在通過自由空間或某種介質(zhì)傳播的光場之上構(gòu)建計算能力(見圖1)爷耀。在數(shù)學(xué)上,自由空間中的波傳播由基爾霍夫衍射積分描述拍皮,這相當(dāng)于場與固定核的卷積歹叮。此操作代表了卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) (CNN跑杭,大多數(shù)視覺計算應(yīng)用程序的第1選擇神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)) 的基本構(gòu)建塊之一。然而咆耿,為了使波傳播成為光學(xué)計算的有用工具德谅,我們需要可編程性。例如萨螺,卷積核能夠被設(shè)計窄做。這可以通過傅立葉光學(xué)實現(xiàn),光路中特定的透鏡排布可以將物理上正向或逆傅立 ...
從三維場景以非相干的方式采集多個二維圖像平面計算得來慰技,并依賴于光的幾何傳播形式椭盏。其可以分為兩類:全息立體圖(holographic stereogram, HS)和多視點投影(multiple viewpoint projection, MVP)。HS和MVP的計算速度很快吻商,可以呈現(xiàn)逼真的圖像掏颊。但是由于沒有考慮物體的整個波前,在呈現(xiàn)某些三維光學(xué)線索的時候會存在困難艾帐。HS由于不同的視角以非相干的形式結(jié)合乌叶,其景深有限。MVP法需要采集或渲染大量的圖像掩蛤,這些圖像設(shè)計相機位置的小增量枉昏,否則陈肛,運動視差會發(fā)生跳動(jumpy)揍鸟,并且無法很好地表示遮擋。從某種意義上來講句旱,HS和MVP全息圖是介于光場顯示和全 ...
括基于散斑或非相干強度測量以及被動傳感和聲學(xué)成像技術(shù)的成像模式阳藻。基于瞬態(tài)的 NLOS 成像谈撒,其隱藏的NLOS場景通常被渲染為空間的三維反照率體積腥泥,或物體曲面的集合。在體積反照率模型中啃匿,目標(biāo)是估計場景體素的反照率值蛔外,而在曲面重建模型中,人們通過估計曲面法線來更直接地恢復(fù)三維場景中的目標(biāo)曲面溯乒。當(dāng)前不足:當(dāng)前基于曲面重建的方法雖然比基體積反照率的方法在重建物體幾何細(xì)節(jié)上要更具有優(yōu)勢夹厌,但是它局限在簡單的幾何物體,且對初始狀態(tài)敏感裆悄,計算量巨大矛纹。文章創(chuàng)新點:基于此,斯坦福大學(xué)的Sean I. Young和Gordon Wetzstein等人提出一種基于定向光錐變換(directional light-co ...
導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行非相干相加(此處的光頻梳利用了工作在耗散克爾孤子態(tài)(dissipative Kerr soliton states, DKS)的芯片級微梳光稼,因為其可以生成寬帶或南、低噪孩等、完全集成的光頻梳)。a采够,數(shù)字和模擬電子架構(gòu)與我們的光子張量核心架構(gòu)的比較肄方。數(shù)字電子(左)需要分布在多個內(nèi)核上的許多連續(xù)處理步驟來計算圖像的卷積運算,而整個 MVM 可以使用模擬電子內(nèi)存計算(中)一步執(zhí)行蹬癌。光子內(nèi)存計算(右)將波長復(fù)用作為額外的自由度扒秸,在單個時間步長內(nèi)實現(xiàn)多個 MVM 操作。b冀瓦,用于計算卷積運算的完全集成光子架構(gòu)的概念圖伴奥。片上激光器(此處未使用)泵浦集成的 Si3N4 微諧振器以生成寬帶孤子頻率梳 ...
d)分別表示非相干響應(yīng)的OTF和PSF。圖3(e)-3(h)分別表示二個一維通光孔徑的光瞳函數(shù)翼闽、CSF拾徙、OTF和PSF。由低通結(jié)構(gòu)所支配是非相干響應(yīng)的標(biāo)志感局。實際上尼啡,不可能在一個非相干系統(tǒng)中生成帶通響應(yīng)。非相干系統(tǒng)獲得的圖像總是有一個大的低通偏置询微。對于通過合并多張非相干圖像生成單張輸出圖像的系統(tǒng)而言崖瞭,這會使得系統(tǒng)的噪聲增大和動態(tài)范圍減小。最終圖像的噪聲與總的圖像偏置成正比撑毛。如我們在4.3節(jié)將討論的书聚,信噪比會影響圖像的分辨率。因為電子探測器是離散而不是連續(xù)的藻雌,方程(9)和(11)的連續(xù)波前通過采樣和數(shù)字化改寫為離散的數(shù)字形式 id (x,y)描述:其中i(xm,ym)是探測器上面積為Ad的單個像素 ...
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