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電子發(fā)燒友網>醫(yī)療電子>帶有軌道角動量的光束在醫(yī)療領域的應用引起了重視

帶有軌道角動量的光束在醫(yī)療領域的應用引起了重視

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2020-11-24 10:30:000

用于交叉極化偏轉、聚焦和軌道角動量的太赫茲石墨烯超表面

這項研究工作中,設計了四個石墨烯基超構原子,通過改變石墨烯的費米能級來調節(jié)太赫茲波的偏振態(tài)。當費米能級為0.01eV時,四個超構原子在1.18THz處可發(fā)射出相位差為90°的交叉偏振波,相對應的偏振轉換率可達到約90%。
2022-07-12 10:32:161483

光子自旋霍爾效果(SHE)的研究

光束在光學界面被反射(或折射)或在非均勻介質中傳播時,具有相反自旋角動量的光子將相互分離,導致光的自旋相關分裂,這種現象稱為光子自旋霍爾效果(SHE)。
2022-09-19 11:21:271562

一種基于全息光柵的新型光學軌道角動量模式切換器

近日,中科院上海光機所薄膜光學實驗室提出一種基于復用體全息光柵的新型光學軌道角動量模式切換器,相關研究成果以“Optical vortex switch based on multiplexed
2022-12-13 11:08:10481

清華大學提出超分辨軌道角動量全息技術

與之相比,新興的軌道角動量(OAM)全息技術利用OAM自由度,開辟了寬廣的信息存儲空間。類似于電影的膠片,數百幀圖像可記錄在同一張OAM復用全息圖中,其中每幀圖像只對應特定的OAM階數,相當于被賦予了一個專屬密碼;通過不同階OAM光束依次照射全息圖
2023-04-11 10:17:05509

電磁波的近場自旋軌道耦合

光具有兩種角動量,一種是自旋角動量(SAM),一種是軌道角動量(OAM),前者與偏振態(tài)有關,后者源自于光的相位結構
2023-05-18 18:24:42776

電磁波的近場自旋軌道耦合

光具有兩種角動量,一種是自旋角動量(SAM),一種是軌道角動量(OAM),前者與偏振態(tài)有關,后者源自于光的相位結構
2023-05-25 14:28:34957

6G+光模塊”迎重大突破

最近,中國航天工業(yè)第二研究院第二十五研究所在北京完成了國內首個太赫茲軌道角動量實時無線傳輸通信實驗。中國航天工業(yè)學院25所據報道,這次實驗利用高精度的螺旋地位版天線110ghz替身在4種不同光束合成4種模式,實現了模式10ghz的傳輸帶寬在完成100gbps的無線實時傳輸,極大提高了帶寬利用率。
2023-06-05 10:50:491298

三個發(fā)現電子自旋的實驗

光譜精細結構是指原子光譜中某些譜線由于電子自旋和軌道角動量之間的耦合而分裂成多條更細微的譜線。這種現象最早由法國物理學家阿爾弗雷德·佩吉在1896年發(fā)現,并由英國物理學家阿諾德·索末菲在1916年用半經典理論解釋。
2023-06-11 15:21:56591

平頂光束在激光錫焊加工領域的應用

什么是平頂激光束 高斯光束與平頂光束的對比 高斯光束與平頂光束的對比 平頂激光束是指在某一光束形狀中強度剖面均勻的光束,在各邊緣處急劇下降。與大多數激光束的高斯光束剖面不同,其高斯點的寬度(高于工藝
2023-06-21 13:49:55331

濱松渦旋光解決方案 :空間光調制器LCOS-SLM和科研相機

被稱作"光學渦旋(Optical Vortices,簡稱OV)"。光學渦旋具有三大主要特性:螺旋相位波前結構、確定的光子軌道角動量(OAM)以及暗心結構。 首先,光學渦旋主要被應用光學微操縱技術。與傳統(tǒng)方法相比,光學為操縱具有無接觸、無損傷、可
2023-07-24 07:10:01408

陀螺儀定軸性原理 陀螺儀xyz三個軸怎么定義的

陀螺儀的定軸性原理是基于物體的角動量守恒定律。根據角動量守恒定律,當一個物體不受外力或外力矩的作用時,其角動量將保持不變。
2023-07-26 15:01:013607

新技術可測量單次拍攝的結構光

帶有螺旋相位面的結構光波攜帶軌道角動量(OAM),歸因于光子的旋帶有螺旋相位面的結構光波攜帶軌道角動量(OAM),歸因于光子的旋轉運動。
2023-08-10 09:34:20311

光束光鑷系統(tǒng)&全息光鑷系統(tǒng)

力。所謂光鑷就是利用光與物質間動量傳遞的力學效應而形成的三維梯度光學勢阱。與傳統(tǒng)鑷子夾持物體時需與物體接觸并施加相對壓力的工作方式不同,光鑷是使物體受到光的梯度力束縛,然后通過移動光束來實現對的物體捕獲、遷移。
2023-08-11 10:44:11395

太赫茲波調控技術的主要方案

發(fā)生有效的相互作用以攜帶信息、傳輸能量等,實現這些過程往往需要對太赫茲信號的振幅、相位、頻率、偏振、波前等電磁特性及自旋角動量、軌道角動量等光子特性在時空維度上進行調控。上述調控可以直接在輻射源處進行,也可
2023-08-17 09:27:571337

新技術可測量單次拍攝的結構光

同軸克拉默斯-克羅尼干涉法可在單次掃描中檢索出軌道角動量帶有螺旋相位面的結構光波攜帶軌道角動量(OAM),歸因于光子的旋帶有螺旋相位面的結構光波攜帶軌道角動量(OAM),歸因于光子的旋轉
2023-08-22 06:25:52205

國內首條縣級城市有軌電車文山4號線解決方案

文山州城市軌道交通現代有軌電車示范項目4號線位于丘北縣,是在高海拔、高落差、高地質狀況要求下實施的國內首個縣級城市有軌電車項目,也是國內首條高鐵站直達景區(qū)的便捷式城市有軌電車。歷經兩年的緊張施工
2023-03-01 09:00:38508

可見光波段渦旋光的產生技術分析和展望

產生可見光波段渦旋光的產生技術和可見光波段渦旋固態(tài)激光的腔內產生技術,并對其未來發(fā)展進行分析和展望。 導讀 渦旋光由于攜帶軌道角動量信息,在天文學、光學操控、顯微成像、傳感、量子科學和光通信等領域有著廣泛的應用前
2023-09-08 09:29:16955

實現光子角動量的精確控制新技術

旋轉物體具有角動量,這一事實甚至延伸到最小的粒子,如光子。光子具有兩種不同的角動量形式:自旋角動量(SAM)和軌道角動量(OAM)。 SAM在兩個本征值之間舞動,代表右旋和左旋圓偏振,而OAM具有無限的本征值,對應于螺旋相位。
2023-10-25 10:51:48243

基于完美矢量光學渦旋陣列的通信編解碼

由于渦旋光束攜帶軌道角動量(OAM),因此被廣泛應用于靈巧顯微操縱、超大容量光通信、超分辨率顯微鏡、光學渦旋日冕觀測儀和光學測量等領域。然而,普通渦旋光束的半徑與拓撲電荷(TC)呈正相關,這極大
2023-11-30 10:36:12224

完美光學渦旋(POV)光束的實驗研究

完美光學渦旋(POV)光束因其具有與軌道角動量無關的徑向輪廓而引起廣泛關注。迄今為止,它通常是通過透鏡在貝塞爾光束上執(zhí)行的傅里葉變換獲得的。該論文從理論和實驗上證明了可以通過對具有高階徑向折射率
2023-12-11 11:05:47423

鈮酸鋰晶體渦旋光的差頻探測

近年來,軌道角動量(OAM)光束已被應用于光通信領域。光通信中,以提高信道容量和頻譜效率。
2023-12-18 10:52:15185

手機陀螺儀的基本原理是什么

手機陀螺儀是一種用于測量和檢測設備在空間的旋轉運動的傳感器。它被廣泛應用于現代智能手機、平板電腦和游戲控制器等設備中,以提供更加智能、交互和感知的功能。手機陀螺儀的基本原理是基于角動量
2024-01-02 14:34:12935

一種對徑向模式敏感的探測光束

旋轉多普勒效應(RDE)在從聲學到光學的各個研究領域都備受關注。RDE的觀測主要取決于探針光束軌道角動量,而徑向模式給人的印象卻很模糊。為了澄清徑向模式在RDE探測中的作用,課題組基于完整的拉蓋爾-高斯(LG)模式揭示了探測光束與旋轉物體之間的相互作用機制。
2024-01-22 11:28:01203

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