新方法成功将超透镜成像分辨率提高一个量级

超透镜是一种利用纳米结构来聚焦光线的平面透镜,具有超轻超薄的结构和出色光学性能,被人们寄予替代传统光学透镜的厚望。20日,记者从国家纳米科学中心获悉,香港大学、国家纳米科学中心和英国帝国理工学院等单位的研究人员密切合作,开发出一种合成复频波方法,成功将超透镜的成像分辨率提高了约一个量级。相关研究成果在线发表于《科学》杂志。2000年,英国帝国理工学院教授约翰·彭德里首次提出了超透镜的概念,并预测其具有突破传统光学成像分辨率极限的能力。紧接着,中国科学院外籍院士张翔团队构建出新型银-聚合物超透镜,极大地推动了超透镜技术的发展和应用。自此以后,超透镜研究成为光学领域的热门课题。经过广泛验证,利用极化激元材料和超构材料构筑的超透镜,其成像分辨率能够超越传统光学透镜成像分辨率的极限。然而,超透镜在使用过程中的光学损耗,会严重限制其分辨率进一步提升,进而也限制了其发展应用。为解决这一难题,研究人员提出了一种实用的解决方案,可以显著提高超透......阅读全文

磁透镜与光学透镜的比较

  光学透镜成像时,物距L1、象距L2、焦距f三者之间满足右图1所示关系式:  由于光学透镜的焦距f是不能改变的,要满足成像条件,必须同时改变L1和L2。  与光学透镜相似,电磁透镜成像时也必须满足式。但磁透镜的焦距可以通过改变线圈中通过电流的大小来调节。采用磁透镜成像时,可以在固定L1的情况下,改

光学凸透镜成像规律以及像距焦点物距的关系

凸透镜的成像规律以及应用:物 距(u) 像的性质 像 距( v ) 像物位置关系 应用举例u > 2f 倒立、缩小、实像 f

凸透镜成像原理

原理:光的折射公式:n=Sini\Sinr透镜折射光

无透镜摄像机问世-或将打破光学成像技术垄断

  这种摄像装置使用了一种名为压缩传感的技术,这项技术依靠的是假设许多普通的测量值有大量冗余。因此只需要少量仔细筛选的测量值就可能获得同样的数据。 研究团队称,无透镜压缩成像的结构是值得推荐的,它能够减少尺寸、成本以及复杂性。   这种技巧需要了解保留哪些测量值以及如何对它们进行组合。这项技术有

光学透镜的组成和应用

  透镜是用透明物质制成的表面为球面一部分的光学元件,镜头是由几片透镜组成的,有塑胶透镜(plastic)和玻璃透镜(glass)两种,玻璃透镜比塑胶贵。通常摄像头用的镜头构造有:1P、2P、1G1P、1G2P、2G2P、4G等,透镜越多,成本越高。因此一个品质好的摄像头应该是采用玻璃镜头的,其成像

[电子]成像透镜的功能介绍

中文名称[电子]成像透镜英文名称imaging lens定  义在扫描电子显微镜中,形成电子探针的电子透镜。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),电子光学仪器-电子光学部件(三级学科)

[电子]成像透镜的功能介绍

中文名称[电子]成像透镜英文名称imaging lens定  义在扫描电子显微镜中,形成电子探针的电子透镜。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),电子光学仪器-电子光学部件(三级学科)

光学透镜的主要应用和种类

 透镜可广泛应用于安防、车戴、数码相机、激光、光学仪器等各个领域,随着市场不断的发展,透镜技术也越来越应用广泛。(lens)透镜是根据光的折射规律制成的。透镜是由透明物质(如玻璃、水晶等)制成的一种光学元件。透镜是折射镜,其折射面是两个球面(球面一部分),或一个球面(球面一部分)一个平面的透明体。它

根据成像规律,怎样判断是凸透镜还是凹透镜

透镜分为凸透镜和凹透镜。凸透镜成像规律就是:物体放在焦点之外,在凸透镜另一侧成倒立的实像,实像有缩小、等大、放大三种。物距越小,像距越大,实像越大。物体放在焦点之内,在凸透镜同一侧成正立放大的虚像。物距越大,像距越大,虚像越大。凹透镜对光线起发散作用,它的成像规律则要复杂得多。凹透镜成像规律为:当物

西安光机所光学超透镜研究取得进展

  近期,中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室微纳光子集成课题组利用单层超透镜(metalens)实现了左、右旋圆偏振光在三维空间的分离聚焦,打破了以往自旋相关光束聚焦的对称性,超越了传统几何光学透镜的光场聚焦能力,对光学成像研究具有重要意义。   传统几何光学透镜仅是通

美国研究人员发明新型超薄光学透镜

  据美国航空航天局(NASA)官网8月31日报道,NASA喷气推进实验室(JPL)与加州理工学院研究人员合作开发了一种超薄光学透镜,通过“元表面”(metasurface)技术实现对光路的控制,可应用于先进显微镜、显示器材、传感器、摄像机等多种仪器,使光学系统集成度大大提高,并使透镜制造方式产生革

光学成像与光声成像对比

小动光学活体成像主要采用生物发光(bioluminescence)与荧光(fluorescence)两种技术。生物发光是用荧光素酶(Luciferase)基因标记细胞或DNA,而荧光技术则采用荧光报告基团(GFP、RFP, Cyt及dyes等)进行标记。利用一套非常灵敏的光学检测仪器,让研究

光学成像的原理

光学成像原理简介一个成像系统主要包含以下几个要素:·视场:能够在显示器上看到的物体上的部分·分辨率:能够最小分辨的物体上两点间的距离·景深:成像系统能够保持聚焦清晰的最近和最远的距离之差·工作距离:观察物体时,镜头最后一面透镜顶点到被观察物体的距离·畸变:由镜头所引起的光学误差,使得像面上各

什么是光学相干成像

  光学相干断层成像术(optical coherence tomography,OCT)是一种能对生物组织浅表微结构进行断层成像的新技术,我们对时域光学相干断层成像术(time domain optical coherence tomography,TDOCT)与傅立叶域光学相干断层成像术(fo

金相显微镜中凸透镜的成像规律

1. 在金相显微镜中,当物体位于凸透镜物方二倍焦距以外时,在像方二倍焦距以内、焦点以外可形成缩小的倒立实像; 2. 当物体位于凸透镜物方二倍焦距上时,在像方二倍焦距上形成同样大小的倒立实像(这种成像对金相显微镜的光路尤为重要); 3. 当物体位于凸透镜物方二倍焦距以内、焦点以外时,在像方二倍焦

金相显微镜中凸透镜的成像规律

1. 在金相显微镜中,当物体位于凸透镜物方二倍焦距以外时,在像方二倍焦距以内、焦点以外可形成缩小的倒立实像;2. 当物体位于凸透镜物方二倍焦距上时,在像方二倍焦距上形成同样大小的倒立实像(这种成像对金相显微镜的光路尤为重要);3. 当物体位于凸透镜物方二倍焦距以内、焦点以外时,在像方二倍焦距以外可形

金相显微镜中凸透镜的成像规律

1. 在金相显微镜中,当物体位于凸透镜物方二倍焦距以外时,在像方二倍焦距以内、焦点以外可形成缩小的倒立实像;2. 当物体位于凸透镜物方二倍焦距上时,在像方二倍焦距上形成同样大小的倒立实像(这种成像对金相显微镜的光路尤为重要);3. 当物体位于凸透镜物方二倍焦距以内、焦点以外时,在像方二倍焦距以外可形

高性能超透镜-助力高端微型成像系统发展

  超透镜由纳米结构组成,可以在局部控制光学相位。这种超透镜光学自由度高,能够灵活操纵波前,这比传统的体积镜头更具有优势在消除球差以及轻量化上更具优势。近日,我国中山大学的研究人员们发表了一篇综述,比较了不同介电材料制成的超透镜的相位分布,并指出了高折射率材料的优点。高折射率材料,如硅,在设计和制造

光学成像上的对比

传统的光学显微镜与激光共聚焦显微镜在光学成像上的对比,由两者的成像可以很清楚的看出激光共聚焦显微镜在高倍率的成像下的景深高的优势,在1000倍的放大率下,传统的光学显微镜的视场内有很多已经模糊的离焦光信号被采集如图3-1-(a),而激光共聚焦在整个视场内都可以获得质量相当好的图像信号如图3-1-(b

TEM的光学与成像设备

快速的电子开关进行打开、改变和关闭。改变的速度仅仅受到透镜的磁滞效应的影响。电子光学设备        通常,TEM包含有三级透镜。这些透镜包括聚焦透镜、物镜、和投影透镜。聚焦透镜用于将最初的电子束成型,物镜用于将穿过样品的电子束聚焦,使其穿过样品(在扫描透射电子显微镜的扫描模式中,样品上方也有物镜

光学显微镜成像原理

学生用的显微镜是反像,上下左右与实际物体正好相反。物镜放大率乘以目镜放大率就是总放大倍数。

光学显微镜成像原理

  显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志。主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。光学显微镜成像原理:       光学显微镜主要由目镜、物镜、载物台和反光镜组成。目镜和物镜都是凸透镜,焦距不同。物镜的凸透镜焦距小于目镜的凸透镜的焦距。物镜相当于投影

光声成像:-光学和超声成像的完美结合

光声成像: 光学和超声成像的完美结合---Endra小动物光声成像系统在肿瘤,血管,脑科学等领域的应用光声成像是近年来发展起来的一种无损医学成像方法,它结合了纯光学成像的高对比度特性和纯超声成像的高穿透深度特性,可以提供高分辨率和高对比度的组织成像。光声技术的原理是当一束光照射到生物组织上以后,生物

超材料透镜或将引发光学仪器变革

  透镜是许多光学仪器和电子产品不可或缺的组成部分。透镜通常由玻璃制成,而玻璃透镜由于具有一定的体积和重量,常常会使得仪器变得比较笨重,特别是在需要使用多个透镜的时候更是如此。   超材料(Metamaterial)一直是光子晶体研究里面最尖端的项目之一。超材料的本质就在于尺寸小于光的波长的纳米结构

简述聚碳酸酯在光学透镜方面的应用

  聚碳酸酯以其独特的高透光率、高折射率、高抗冲性、尺寸稳定性及易加工成型等特点,在该领域占有极其重要的位置。采用光学级聚碳酸配制作的光学透镜不仅可用于照相机、显微镜、望远镜及光学测试仪器等,还可用于电影投影机透镜、复印机透镜、红外自动调焦投影仪透镜、激光束打印机透镜,以及各种棱镜、多面反射镜等诸多

活体光学成像技术之光学活体成像前动物脱毛的必要性

在上几期的文章中,我们分别介绍了荧光成像与生物发光成像的比较、荧光蛋白、荧光染料的挑选方法。当大家选择了合适的标记方法并建立成像模型(药物注射、肿瘤注射等)后,需要对实验动物进行活体成像观察。在成像前,对实验动物进行完全脱毛是非常重要的步骤,直接关系能否获得高质量的成像数据。今天将为大家详细介绍成像

徕卡显微镜——电子透镜的光学参量和基本公式

徕卡显微镜的电子在电磁场中的运动轨迹在数学上可用一种微分方程来描述。一般说来这种方程组相当复杂的。但理论研究指出,如果加以一定的条件限制,情况就可大大简化,并可由此得出和几何光学柞F常相似的成像规律,从而导出电子透镜的性质及其像差的概念。这些内容构成了几何电子光学的基础。首先我们应该象几何光学中那样

透射电镜磁透镜的光学性质和聚焦原理

磁透镜的光学性质和聚焦原理  电镜实质上是电子透镜的组合。电子透镜有静电透镜和磁透镜二种。磁透镜的聚焦原理:电子在进入磁场后受到磁场(洛伦兹力)作用,使电子束产生两种运动——旋转和折射,而电子在磁场中的旋转与折射是各自进行的。因此,在讨论磁透镜的聚焦作用时就可以暂不考虑电子的旋转,这样,电子在磁透镜

光学显微镜的成像原理

基本原理在光学显微镜下无法看清小于0.2µm的细微结构,这些结构称为亚显微结构(submicroscopic structures)或超微结构(ultramicroscopic structures;ultrastructures)。要想看清这些结构,就必须选择波长更短的光源,以提高显微镜的分辨率。

光学显微镜的成像原理

光学显微镜的成像研究和设计,是以人眼可见光光线(人们常说的:可见光)的物理现象为基础进行的。光学显微镜的分辨力受可见光波长的限制,质量较好的光学显微镜的分辨极限约为0.2μm。小于光波波长的物体因衍射而不能成像。为了观察到更细微的物体和结构,科学家采用更短波长的电子射线来代替光波,设计出了电子显微镜