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菲涅耳望远镜全孔径合成成像激光雷达(简称菲涅耳望远镜)是一种新的高分辨率激光成像技术。在菲涅耳望远镜一维扫描工作模式中,目标和扫描光束的相对运动使得时间空间变换后的采样信号呈不规则非均匀分布,影响匹配
太阳能是规模最大的可再生能源,为充分利用这一资源,太阳光直接抽运激光器是一种明智的选择。提出并搭建了采用两级会聚系统的太阳光抽运激光器系统。使用菲涅耳透镜作为大口径成像型第一级会聚系统,漫反射锥形聚光
单色点源矩孔菲涅耳衍射光场的计算与模拟,常山,胡勇,首先由菲涅耳——基尔霍夫衍射公式得到单色点源照射矩孔产生的衍射光场的积分表达式,然后推导出单色点源照射矩孔产生的菲涅耳衍
基于菲涅耳非相干相关全息术的4D成像
提出了一种菲涅耳透镜的普适设计方法,可适用于广义朗伯分布的LED光源,能够同时实现聚光和均匀配光。该方案能够克服传统透镜均匀配光聚光效果不佳的问题,得到的菲涅耳透镜具有聚光比率高、厚度薄、数值孔径较大
针对三维物体计算机产生全息图信息的相似性和冗余性问题,提出了一种基于三维总变分稀疏模型复杂三维场景的菲涅耳全息图频域压缩重建方法。首先通过计算获得了三维物体的菲涅耳全息图,然后利用概率密度函数服从指数
基于菲涅耳反射原理和光时域反射(OTDR)技术,提出了一种新型的、结构简单的准分布式光纤温度传感器。传感器由两个端面抛光的光纤对接构成,并在两端面间隙中填充温敏材料。传感器周围温度变化改变温敏材料的折
介绍了一种基于时分复用光纤传感技术的准分布折射率传感器。通过测量光纤端面的菲涅耳反射信号的强度,实现对待测溶液折射率的分布检测。在多个测量点之间采用不同长度的延迟光纤,利用不同传感位置处的菲涅耳反射信
图像获取速率和空间分辨率一直是面向应用型太赫兹成像所要解决的关键问题。针对这一问题,学者们基于合成孔径雷达(SAR)成像技术、电磁干涉与压缩感知(CS)等理论,提出了太赫兹合成孔径成像、太赫兹干涉成像
菲涅耳非相干相关全息(FINCH)显微镜是一项最近开发的新技术,该技术采用空间光调制器(SLM)作为分束器。 通过显示在SLM上的波前分割相位掩模,将来自同一对象点的光分成两束,并且由于这两束的干涉而
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