中国科大实现了一种基于谐波辅助的光学相位放大测量
基于上述原理,实验上将1560nm的脉冲激光输入一个偏振干涉仪,两个偏振模式的相位通过一个压电陶瓷控制,其输出端经过了两次偏振无关的倍频过程:第一次1560nm到780nm偏振无关的倍频通过在Sagnac干涉仪中放置一块PPKTP晶体实现,第二次780nm到390nm偏振无关倍频则通过两块正交的BBO晶体实现。通过在压电陶瓷上加载相同的...
千眼天珠:直径千米的超级射电望远镜
他们使用两组镜片,将入射的星光通过两条独立的路径(m1→m2,m3→m4)折射到像平面,被称为二元干涉仪(图5)。图5(a)迈克耳孙-皮斯恒星干涉仪原理图;(b)双反射镜干涉条纹当两个光路的光程差等于波长的整数倍,光波就同相叠加,形成光强度极大值;当光程差等于半波长,光波就反相对消,形成光强度的极小值。...
上海光机所在基于连续变焦超构透镜的紧凑型定量相位成像研究
(a)定量相位成像实验装置示意图,BF:带通滤波器,LP:线偏振片,PO:相位物体,ML:超透镜,OL:物镜,TL:管透镜。(b)在0-90°偏振光照射下,经实验测量和校准的相位物体强度图像。偏振45°下的图像为聚焦图像,其他图像为离焦图像。(c)定量相位物体重建结果对比,左:白光干涉仪测得真值,中:多平面方法重建的相位结果...
中德学者首次发现超快卡皮查狄拉克效应,能直接观测电子相位信息
也就是说,通过几束同向传播的激光来构造干涉仪,通过光与电子的相互作用来读取电子波函数的相位信息。2023年诺贝尔物理学奖授予了研究阿秒物理的学者。其中一个技术发明便是构造了RABBITT干涉仪,来测量电子在能量域上的相位,从而得到电离延时。审稿人:“这真的非常酷!”而针对超快卡皮查-狄拉克效应的研究...
新技术实现电子相位信息直接观测
电子是世界上最简单、同时也是最重要的基本粒子之一。实现对电子相位的直接观测是科学家们面临的一项长期挑战。动量谱仪原理示意图(浙大供图)3月29日,《科学》杂志刊登浙江大学研究员林康、德国法兰克福歌德大学教授ReinhardD??rner和合作者们的研究论文,他们在实验中首次发现了“超快卡皮查-狄拉克效应”。这为研...
物理光学中多光束叠加强度求解方法的探讨
大学物理光学中多光束相遇叠加强度的求解问题占据了课程内容的很大比重,涵盖了叠加原理、干涉、衍射、互补屏原理、复振幅、共轭波和偏振等理论和概念(www.e993.com)2024年11月10日。为了使非光学特色工科大专院校的学生在有限的课程学习期间内快速方便地解决多光束叠加强度求解问题,有效地对实际的干涉测量设备原理进行分析,总结了一套“叠加强度求解六步...
量子传感(Ⅱ):关键技术与典型代表_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper
图4(a)光学干涉重力仪基本结构;(b)原子干涉重力仪基本架构及工作原理示意图原子干涉重力仪利用的是原子物质波的干涉(图4(b))。相较于光波,物质波波长更短,因此具备准确度高、稳定度好、测量速度快、无机械磨损等特点,是绝对重力测量非常有潜力的技术方案和发展方向之一。发展至今,原子干涉重力仪的标准不确定度...
...狄拉克效应,为研究电子性质带来全新手段,能直接观测电子相位信息
也就是说不同于已被广泛应用的行波干涉仪,林康等人在实验中首次利用驻波干涉仪,来测量电子的相位信息。利用两束反向传播的激光脉冲,可以形成驻波与电子的相互作用。这时,一部分电子会发生受激康普顿散射,散射电子波与原始电子波则会发生干涉从而形成干涉条纹。
2024-2029年迈克尔逊干涉仪行业市场深度调研及发展前景预测报告
迈克尔逊干涉仪的工作原理是,利用光的干涉现象,通过测量光的相位差来获取信息,具体过程是,光源发射光,被分束器分为两束光,两束光分别由对应的反射镜反射回来形成不同光路,由于频率、振动方向相同且相位差恒定,两束光汇合后会形成干涉现象,产生干涉条纹,通过调整反射镜的位置,可以改变两束光的相位差,从而改变干涉条纹的...
【安徽日报】颜色擦除强度干涉被验证有高空间分辨成像能力
2016年,弗兰克·维尔泽克和其同事在理论上提出一种颜色擦除强度干涉技术,即将基于频率转换原理的颜色擦除探测器引入强度干涉仪,可以使得进入探测器的不同波长光子也发生干涉并提取出相位信息。随后,潘建伟团队利用济南量子技术研究院自主研制的周期极化铌酸锂波导首次搭建了颜色擦除单光子探测,并在实验室内原理演示了强度...