他把编辑“骂”了一顿后,论文无修改通过还登上封面

“没错,我把他‘骂’了一顿!”潘安往上推了推眼镜,用特有的快语速带着些许调侃说出了这句让人惊掉下巴的话。潘安说的“骂”,当然不是破口大骂,而是和期刊编辑辩论,据理力争。潘安不愿意看到年轻人的付出就这样被否定,他坚信自己是对的。后来的事情也证明了他是对的。潘安不仅赢得了这场“骂战”,把论文顺利提交给了三位审稿人,而且审稿人几乎没有对文章做任何修改就全票通过,反倒是潘安和团队主动对论文进行了一番修改完善。最终,潘安团队提出的一种基于特征域前向模型的全视场重建计算框架论文在光学领域期刊Optica上顺利发表,并登上当期封面。王爱业展示团队搭建的FD-FPM工程样机。严涛/摄寻找一个“优雅”的模型潘安是中国 科学院西安光学精密机械研究所(以下简称西安光机所)瞬态光学与光子技术国家重点实验室前沿交叉研究中心的负责人。4年前刚刚博士毕业的他如今带领着一支十余人的团队。2014年,潘安从南京理工大学电子科学与技术专业毕业,来到西安光......阅读全文

光学显微镜

通常皆由光学部分、照明部分和机械部分组成。无疑光学部分是最为关键的,它由目镜和物镜组成。早于1590年,荷兰和意大利的眼镜制造者已经造出类似显微镜的放大仪器。光学显微镜的种类很多,主要有明视野显微镜(普通光学显微镜)、暗视野显微镜、荧光显微镜、相差显微镜、激光扫描共聚焦显微镜、偏光显微镜、微分干涉差

光学晶体的概念

用作光学介质材料的晶体材料。

[光学]镀膜的定义

中文名称[光学]镀膜英文名称optical thin film deposition定  义在光学零件表面上镀上一层或多层光学薄膜的工艺过程。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),光学仪器一般名词(三级学科)

光学测量的简介

  光学测量是光电技术与机械测量结合的高科技。借用计算机技术,可以实现快速,准确的测量。方便记录,存储,打印,查询等等功能。  据中国仪器超市介绍,光学测量主要应用在现代工业检测,主要检测产品的形位公差以及数值孔径等是否合格,

光学纤维的应用

非相关传光束将多根光纤捆成一束用于传光,就成为传光束。仅用于传光时,输出端面上各根光纤的排列并不需要与输入端面上的排列一一对应,这种传光束称为非相关传光束。优点是:①可以弯曲传光。直径为50微米的光纤可弯成1.0毫米的半径,光纤既不会碎裂,对传光效率的影响也很小。②入射光的孔径可以很大,有需要时可做

光学显微镜

   普通生物显微镜由3部分构成,即:①照明系统,包括光源和聚光器;②光学放大系统,由物镜和目镜组成,是显微镜的主体,为了消除球差和色差,目镜和物镜都由复杂的透镜组构成;③机械装置,用于固定材料和观察方便。   尼康E-600显微镜    显微镜物象是否清楚不仅决定于放大倍数,还与显微镜的分

光学密度的定义

光学密度是物体吸收光线的特性量度,即入射光量与反射光量或透射光量之比,常用透射率或反射率倒数的十进对数表示与吸收相似,它由“不透明度”和薄膜的厚度两个因素构成;包括吸收和散射的光稀释作用;用一个单独的数字来表示,而不是作为光谱的分布。

光学克尔效应简介

光学克尔效应,或AC克尔效应是指其电场由光本身所产生的情况。这导致变异的折射率与辐射光本身的辐照度成正比。这种折射率的变化导致了的非线性光学效应的自聚焦、自相位调制以及调制不稳定性,并且是克尔透镜锁模的基础。此效应仅在非常强烈的光束下才能较明显的表现出来,比如激光。

[光学]镀膜的定义

中文名称[光学]镀膜英文名称optical thin film deposition定  义在光学零件表面上镀上一层或多层光学薄膜的工艺过程。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),光学仪器一般名词(三级学科)

光学镊子的构造

光学镊子 - Optical tweezer顾名思义,光学镊子就是用光形成的镊子,它是建立在光辐压原理上的.光辐射压的提出源于开普勒和牛顿时代,当时理论认为光是一种粒子,根据牛顿力学原理, 运动着的粒子束会产生压力.在天文学中,彗星的尾巴始终背向太阳就是光具有辐射压力的一个典型例子.然而,光压的存在

自动光学检测简介

  AOI(Automated Optical Inspection缩写)的中文全称是自动光学检测,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。AOI是新兴起的一种新型测试技术,但发展迅速,很多厂家都推出了AOI测试设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点

[光学]薄膜的定义

中文名称[光学]薄膜英文名称optical coating定  义为改变光学零件表面光学特性而镀在光学零件表面上的一层或多层膜。可以是金属膜、介质膜或这两类膜的组合。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),光学仪器一般名词(三级学科)

光学密度的概念

光学密度又称密度或灰度,在影像判读中通常称为色调,指感光材料的感光层经曝光和摄影处理后呈现的黑白程度,用D表示。

光学晶体的特性

主要用于制作紫外和红外区域窗口、透镜和棱镜。按晶体结构分为单晶和多晶。由于单晶材料具有高的晶体完整性和光透过率,以及低的插入损耗,因此常用的光学晶体以单晶为主。

近场光学的原理

传统的光学理论,如几何光学、物理光学等,通常只研究远离光源或者远离物体的光场分布,一般统称为远场光学。远场光学在原理上存在着一个远场衍射极限,限制了利用远场光学原理进行显微和其它光学应用时的最小分辨尺寸和最小标记尺寸。而近场光学则研究距离光源或物体一个波长范围内的光场分布。在近场光学研究领域,远场衍

光学仪器概述

  光学仪器(英语:optical instrument)是能够产生光波并显示图像,或接收光波并分析、确定其若光性质的一类仪器。光学仪器是仪器仪表行业中非常重要的组成类别,是工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、国防建设以及社会生活各个领域不可缺少的观察、测试、分析、控制、记录和传递的工具。特别

光学密度的概况

光学密度是以10为底的阻光率的对数或透光率倒数的对数。分为透射密度和反射密度两种。前者为通过像片之前与之后光通量比值的对数,适于透明正片或负片;后者为照射于像片的光通量与被像片反射的光通量比值的对数,适于不透明的感光材料。影响光学密度的因素有感光材料的感光特性、对光照的透过或反射特性、曝光量、被摄影

光学显微镜

1. 光学显微镜以可见光为介质,电子显微镜以电子束为介质,由于电子束波长远较可见光小,故电子显微镜分辨率远比光学显微镜高。光学显微镜放大倍率最高只有约1500倍,扫描式显微镜可放大到10000倍以上。2. 根据de Broglie波动理论,电子的波长仅与加速电压有关:λe=h / mv= h / (

光学密度的概况

光学密度是以10为底的阻光率的对数或透光率倒数的对数。分为透射密度和反射密度两种。前者为通过像片之前与之后光通量比值的对数,适于透明正片或负片;后者为照射于像片的光通量与被像片反射的光通量比值的对数,适于不透明的感光材料。影响光学密度的因素有感光材料的感光特性、对光照的透过或反射特性、曝光量、被摄影

什么是光学平台

  光学平台,又称光学面包板、光学桌面、科学桌面、实验平台,供水平、稳定的台面,一般平台都需要进行隔振等措施,保证其不受外界因素干扰,使科学实验正常进行。目前来说,有主动与被动两大类。而被动又有橡胶与气浮两大类。

光学湿度计

利用大气中水汽对不同波段的辐射光的吸收能力差异来测量大气湿度的仪器。具有测量湿度快速变化能力。有两种:(1)红外湿度计,选择两个相近的波长,一个对水汽吸收强(如2.59微米),另一个对水汽吸收弱(如2.50微米),但对其他物质有相同的吸收、散射能力,测量出这两个辐射之比,即能反映出该光学路径上的水汽

什么是光学杠杆?

中文名称光学杠杆英文名称optical lever定  义利用光线的反射使微量位移放大的光学装置。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),光学仪器一般名词(三级学科)

光学杠杆的定义

中文名称光学杠杆英文名称optical lever定  义利用光线的反射使微量位移放大的光学装置。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),光学仪器一般名词(三级学科)

光学平台的简介

  光学平台追求水平,首先加工的时候整个台面是极平的。之后台面置放与四个联通的气囊上,以保证台面水平。台面上布满成正方形排列的工程螺纹孔,用这些孔和相应的螺丝可以固定光学元件。这样,当你完成光学设备的搭建,系统基本不会受外来扰动而产生变化。即使按动台面,它也会因为气囊而自动回复水平。[1]

光学平台的应用

  光学平台广泛应用于光学、电子、精密机械制造、冶金、航天、航空、航海、精密化工和无损检测等领域,以及其他机械行业的精密试验仪器、设备振动隔离的关键装置中。

无创光学活检

共聚焦激光显微内镜(Confocal  laser  endomicroscopy,CLE)是近年来出现的一项新型内镜检查技术。它将微型化的共聚焦激光显微镜整合至电子内镜头端,在进行普通白光内镜检查的同时可通过共聚焦激光扫描技术进行显微镜检查,实现了活体成像由宏观向微观的纵深发展。共聚焦激光显微内镜

光学密度的定义

光学密度又称密度或灰度,在影像判读中通常称为色调,指感光材料的感光层经曝光和摄影处理后呈现的黑白程度,用D表示。

几何光学是的概念

几何光学是光学学科中以光线为基础,研究光的传播和成像规律的一个重要的实用性分支学科。

近场光学的定义

所谓近场光学,是相对于远场光学而言。研究距离光源或物体一个波长范围内的光场分布。

了解光学参数规格

在元件或系统的设计和生产过程中利用光学参数规格可使该元件或系统达到特定的性能要求。 光学参数规格非 常有用,原因有以下两点: 首先,它们可以指定决定系统性能的可接受的关键参数限值;其次,它们能够确定应花在生产上的资源的数量(即时间和成本)。光学系统的参数规格过低或过高都会影响其性能,