中文名 | 測(cè)量光學(xué)非線性的4f相位相干成像技術(shù)研究 | 項(xiàng)目類別 | 面上項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋瑛林 | 依托單位 | 蘇州大學(xué) |
4f相位相干成像是測(cè)量光學(xué)非線性一種新方法。其優(yōu)點(diǎn)是單脈沖測(cè)量、光路簡(jiǎn)單、可以同時(shí)測(cè)量非線性折射的大小和符號(hào)、沒(méi)有樣品的移動(dòng)、對(duì)激光束的隨機(jī)波動(dòng)敏感度低、測(cè)量精確、速度快。本項(xiàng)目主要研究:考慮激光脈沖時(shí)間分布條件下的4f相位相干成像技術(shù)的修正;在強(qiáng)非線性吸條件下,單脈沖同時(shí)測(cè)量材料的非線性吸收和折射的4f相位相干成像技術(shù)的改進(jìn);引入泵浦光激發(fā),研究適于測(cè)量激發(fā)態(tài)折射的4f相位相干成像技術(shù),建立測(cè)量激發(fā)態(tài)折射的新方法,研究激發(fā)態(tài)折射動(dòng)力學(xué)。該研究對(duì)非線性光學(xué)材料,特別是納米薄膜材料、激發(fā)態(tài)光學(xué)非線性材料的研究具有重要意義。 2100433B
批準(zhǔn)號(hào) |
10774109 |
項(xiàng)目名稱 |
測(cè)量光學(xué)非線性的4f相位相干成像技術(shù)研究 |
項(xiàng)目類別 |
面上項(xiàng)目 |
申請(qǐng)代碼 |
A2203 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
宋瑛林 |
負(fù)責(zé)人職稱 |
教授 |
依托單位 |
蘇州大學(xué) |
研究期限 |
2008-01-01 至 2010-12-31 |
支持經(jīng)費(fèi) |
30(萬(wàn)元) |
我也在尋找這個(gè)問(wèn)題的答案。就我目前查詢的資料來(lái)看,yu-gi-oh里面的戰(zhàn)斗系統(tǒng)應(yīng)該屬于全息技術(shù)中的空氣投影交互技術(shù)。目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的全息投影技術(shù)包括空氣投影、激光投影、全息顯示屏投影。還有一些技術(shù)只是...
無(wú)損檢測(cè)設(shè)備,DR成像技術(shù)
DR成像技術(shù)是狹義上的直接數(shù)字化照相,即DDR(DirectDigit Radiography)或者DR(direct radiography),通常指采用電子成像板技術(shù)-平板檢測(cè)器技術(shù)(FPD Te...
非線性負(fù)載是指內(nèi)含整流設(shè)備的負(fù)載。在電子線路中,電壓與電流不成線性關(guān)系,在負(fù)載的投入、運(yùn)行過(guò)程中,電壓和電流的關(guān)系是經(jīng)常變化的。所謂非線性,就是自變量和變量之間不成線性關(guān)系,成曲線或者其他關(guān)系。用函數(shù)...
格式:pdf
大?。?span id="caaac4m" class="single-tag-height">225KB
頁(yè)數(shù): 未知
評(píng)分: 4.7
近年來(lái)光學(xué)相干斷層成像在冠心病的研究中應(yīng)用日益廣泛,尤其在圍支架置入期發(fā)揮了重要的作用。支架置入術(shù)前可評(píng)估斑塊的特點(diǎn),術(shù)后即刻評(píng)估支架的貼壁、組織損傷等,長(zhǎng)期隨訪中評(píng)估血栓事件、新生內(nèi)膜增生以及支架內(nèi)新生斑塊等。同時(shí),光學(xué)相干斷層成像在藥物療效評(píng)估及新型支架的研發(fā)中顯示出其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。
格式:pdf
大?。?span id="syyaask" class="single-tag-height">225KB
頁(yè)數(shù): 未知
評(píng)分: 4.6
目前經(jīng)皮冠脈介入術(shù)是治療冠心病的主要方式。而支架內(nèi)再狹窄是其不良預(yù)后的主要原因之一。由于支架內(nèi)再狹窄的病理生理機(jī)制尚未明晰,目前,臨床上主要通過(guò)血管內(nèi)超聲與光學(xué)相干斷層成像等高效的手段來(lái)揭示冠狀動(dòng)脈支架內(nèi)再狹窄的發(fā)生發(fā)展,分析支架內(nèi)再狹窄中斑塊的組織病理形態(tài)以及易感因素,有助于了解和預(yù)防支架內(nèi)再狹窄,指導(dǎo)臨床介入治療策略?,F(xiàn)擬分析近年來(lái)血管內(nèi)超聲與光學(xué)相干斷層成像對(duì)于支架內(nèi)再狹窄研究進(jìn)展的影響。
光學(xué)相干層析成像技術(shù)(OCT)作為一種新型的無(wú)損、高分辨的光學(xué)斷層三維成像方法,在生物、醫(yī)學(xué)、材料等許多領(lǐng)域中具有非常重要的的應(yīng)用,是光學(xué)影像領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。因?yàn)槿S、實(shí)時(shí)成像涉及海量數(shù)據(jù)的采集及處理,提高成像速度的方法因而成為目前這一領(lǐng)域的眾所關(guān)注的重要研究?jī)?nèi)容。本課題在基金的支持下,提出了一種基于全光的高速計(jì)算方法,徹底突破了傳統(tǒng)成像技術(shù)的框架,通過(guò)光學(xué)方法直接進(jìn)行成像信息的大數(shù)據(jù)計(jì)算和處理,因而實(shí)現(xiàn)了數(shù)量級(jí)地縮短處理數(shù)據(jù)的時(shí)間,快速完成包含樣品三維結(jié)構(gòu)信息的海量數(shù)據(jù)的處理,無(wú)需后期再數(shù)據(jù)處理的實(shí)時(shí)三維體成像。我們所提出的高時(shí)效光學(xué)計(jì)算技術(shù)首次應(yīng)用于光學(xué)相干成像系統(tǒng)中,從原理上徹底擺脫了傳統(tǒng)方法受CCD積分時(shí)間和計(jì)算機(jī)運(yùn)算速度對(duì)成像速度的制約,為實(shí)現(xiàn)OCT的實(shí)時(shí)三維高速成像提供了一條全新的方法。目前我們已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了實(shí)驗(yàn)上10mega-A-scan/s處理速率,是迄今OCT無(wú)后處理的實(shí)時(shí)成像最高速度。我們的這種基于光纖的全光配置光學(xué)計(jì)算系統(tǒng)所構(gòu)建的超高速體成像OCT成像方法,將在臨床手術(shù)導(dǎo)引和監(jiān)測(cè)方面發(fā)揮重要作用。
光學(xué)相干層析成像技術(shù)(OCT)作為一種新型的無(wú)損、高分辨的光學(xué)斷層三維成像方法,在生物、醫(yī)學(xué)、材料等許多領(lǐng)域中具有非常重要的的應(yīng)用,是光學(xué)影像領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。因?yàn)槿S、實(shí)時(shí)成像涉及海量數(shù)據(jù)的采集及處理,提高成像速度的方法因而成為目前這一領(lǐng)域的眾所關(guān)注的重要研究?jī)?nèi)容。. 本項(xiàng)目提出一種革命性的高速光計(jì)算方法,徹底突破傳統(tǒng)成像技術(shù)的框架,通過(guò)光學(xué)方法直接進(jìn)行成像信息的大數(shù)據(jù)計(jì)算和處理,可數(shù)量級(jí)地縮短處理數(shù)據(jù)的時(shí)間,快速完成包含樣品三維結(jié)構(gòu)信息的海量數(shù)據(jù)的處理,實(shí)現(xiàn)無(wú)需后期數(shù)據(jù)處理的實(shí)時(shí)三維體成像。我們所提出的高時(shí)效光學(xué)計(jì)算技術(shù)將首次應(yīng)用于光學(xué)相干成像系統(tǒng)中,可從原理上徹底擺脫了傳統(tǒng)方法受CCD積分時(shí)間和計(jì)算機(jī)運(yùn)算速度對(duì)成像速度的制約,為實(shí)現(xiàn)OCT的實(shí)時(shí)三維高速成像提供了一條全新的道路,有望推動(dòng)OCT繼第一代時(shí)域成像、第二代頻域成像,升級(jí)為以光計(jì)算為標(biāo)志的第三代成像。
光學(xué)相干斷層掃描技術(shù)(光學(xué)相干層析技術(shù) ,Optical Coherence Tomography, OCT)是近十年迅速發(fā)展起來(lái)的一種成像技術(shù),它利用弱相干光干涉儀的基本原理,檢測(cè)生物組織不同深度層面對(duì)入射弱相干光的背向反射或幾次散射信號(hào),通過(guò)掃描,可得到生物組織二維或三維結(jié)構(gòu)圖像。