由微米尺度的折射率不匹配引起的场失真。实验结果:通过实验和数值计算重新审视了使用双光子激发荧光、三次谐波生成、偏振三次谐波生成等多光子显微成像的折射率不匹配介质之间垂直界面的常见几何形状,表明ASR/Green模型无法重现实验观察结果,因为它忽略了近焦处的场失真,相比之下,基于FDTD的方法准确地解释了实验观察到的伪影。对相干和偏振分辨图像的解释具有重要意义。应用场景:多光子显微成像定量图像描述。DOI:https://doi.org/10.1364/OPTICA.421257本文章经光学前沿授权转载,商业转载请联系获得授权。更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光 ...
用下导致材料折射率的变化,从而产生双折射效应。另一种方案是采用椭圆形的纤芯,椭圆形的形状本身就会产生一定程度的形状双折射,即使没有机械应力。图2.保偏光纤的结构椭圆包层型、领结型和熊猫型是三种应用较为广泛的三类保偏光纤,都属于应力型保偏光纤。您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532,我们将竭诚为您服务。 ...
光所感受到的折射率为寻常光折射率,称为o光(ordinary ray、寻常光),另一束光的偏振方向平行于光轴则称为e光(extraordinary ray、非寻常光),这两束光都是偏振光,当寻常光折射率小于非寻常光折射率时称之正单光轴材料,反之称负单光轴材料。光线从一个特殊的角度射入晶体时不会发生双折射现象,这一角度称为晶体的光轴。应力是一个张量,可以通过给出沿三个主轴的分量以及这些轴在对象中每个点处相对于对象的方向来指定。在任何表面上,其中一个主轴垂直于表面,主应力分量为零。对于均匀钢化,表面平面内的两个主应力相等且受压,垂直于表面方向的应力在整个玻璃厚度范围内为零。在钢化板中,沿给定方向的 ...
入光测介质的折射率,与基于几何光学,可以输入近系统的光线相对于光轴的最大角度的正弦值的乘积(based on ray optics):最大入射角,是指光要可以通过整个光学系统,而不仅仅是通过一个入射孔。透镜的数值孔径一个简单的例子是凸透镜:图 1:准直透镜理论上可以接受来圆锥形光,圆锥的开口角度受透镜尺寸的限制。边界光线受到镜片尺寸的限制,或者在某些情况下,如果有一个不透明的面区,则可能会更少。通常不建议使用镜头的整个区域,因为可能存在大量球差。然而,数值孔径是一个完全几何的量度,并不考虑这些方面。在上面的示例中,镜头的数值孔径由其直径和焦距决定。但是请注意,镜头可能不是为汇聚光而设计的,而是 ...
主振荡器通过折射率导引机制提供单模、小功率的种子光注入,后者锥形放大器通过增益导引机制对单模种子光注入进行放大,而不会产生高阶模激射,达到高功率、高光束质量的目的。锥形放大器的前端面尺寸较小,为了使注入激光更好地耦合进放大器中,在进入锥形放大器前需要通过一个非球面透镜,起到聚焦作用,使注入激光和放大器中的激光模式达到较好的匹配。而输出的放大激光也需要通过另一个非球面透镜,起到准直的作用。两块非球面透镜被固定在放大器模块的挠曲支架上,控制横向位置,提供精确的镜头对准与机械稳定性。此外, 锥形放大器提供了高功率和良好的空间模式,当被注入单模外腔半导体激光器(ECDL)时,可以保留注入种子光的窄线宽 ...
正比于样品的折射率以及厚度的。当所有被观测的物体都是接近于圆形的时候,可以通过区分他们之间的折射率来辨别物体。为了能够区分溶酶体的相对折射率,使用一种特殊的荧光成像方法,只对溶酶体进行染色,改变其折射率。通过下图分析可以得到,溶酶体的折射率相对于其他囊泡是有区别的。您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532,我们将竭诚为您服务。 ...
组织内。由于折射率不均匀引起的随机光散射,单细胞分辨率的功能成像探测深度通常在1 毫米的量级。即使对于厘米级的小鼠大脑,这种穿透深度也将大脑区域的光学成像限制在了浅表层,因此除非采用侵入式手段,否则大部分大脑仍然无法进行高分辨率光学成像。尽管功能磁共振成像和基于超声的方法等宏观和介观成像模式可以对深层大脑结构进行成像,但它们缺乏对理解神经回路至关重要的单细胞分辨率和灵敏度。因此,目前选择在脑部插入微型光学探头的方式实现细胞级分辨率深层脑成像。目前已经开发了几种侵入式技术用于深层脑结构光学成像,例如上覆脑组织的切除、微型棱镜植入、微型梯度折射率 (GRIN) 透镜探头及其组合。为了观察非常深的大 ...
方面。在阶跃折射率光纤中,可以根据输入光线定义数值孔径,其中在纤芯-包层界面处可能发生全内反射的最大角度:入射光线首先被折射,然后在纤芯-包层界面发生全内反射。 然而,这只有在入射角不太大的情况下才有效。光纤的数值孔径 (NA) 是允许的入射光线相对于光纤轴的最大角度的正弦值。它可以通过纤芯和包层之间的折射率差来计算,更准确地说,具有以下关系:请注意,NA 与光纤周围介质的折射率无关。例如,对于折射率较高的输入介质,最大输入角度会更小,但数值孔径保持不变。上面给出的等式仅适用于直纤维。对于弯曲光纤,可以使用一个近似修正方程,其中还包含弯曲半径 R 和纤芯半径:对于不具有阶跃折射率分布的光纤或其 ...
.1NA阶变折射率光纤上,连接到高分辨率、高通量的单级光谱仪成像光谱仪。它配备了1200线/毫米光栅和1340x400成像阵列,20 × 20 μm像素大小和98%的峰值量子效率,以确保最大的信号采集和1.25波数分辨率;适合5-200波数频率范围的分析。下图4为上述系统测得的低波数拉曼光谱。图4您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532,我们将竭诚为您服务。 ...
性电光效应是折射率的变化,它与外加电场的大小成正比。1 外加电场对折射率的影响,可以通过任意偏振的光束观察到晶体中的方向,由三阶张量描述。忽略物理量的矢量性质,外部电场对晶体折射率的影响具有以下形式其中 是折射率的变化,no 是未受扰动的折射率,r 是电光张量中的适当元素,E 是施加的电场。 即使在少数具有大电光系数的晶体中,这种影响也很小。 例如,对铌酸锂晶体施加 106 V/m 的电场将产生大约 0.01% 的分数指数变化。 很少看到分数指数变化大于 1%。体调制器使用铌酸锂、LiNbO3 和 KTP 制造电光幅度和相位调制器,这两种晶体具有高电光系数和良好的光学和电学性能。这些晶体生长 ...
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