Chen Hu 1,2,3Songlin Wan 1,2,*Guochang Jiang 1,2Haojin Gu 1,2[ ... ]Jianda Shao 1,2,3,4,5,*
Author Affiliations
Abstract
1 Precision Optical Manufacturing and Testing Center, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences (CAS), Shanghai, China
2 Key Laboratory for High Power Laser Material of Chinese Academy of Sciences, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS, Shanghai, China
3 Center of Materials Science and Optoelectronics Engineering, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
4 Hangzhou Institute for Advanced Study, University of Chinese Academy of Sciences, Hangzhou, China
5 China-Russian Belt and Road Joint Laboratory on Laser Science, Shanghai, China
The large-aperture pulse compression grating (PCG) is a critical component in generating an ultra-high-intensity, ultra-short-pulse laser; however, the size of the PCG manufactured by transmission holographic exposure is limited to large-scale high-quality materials. The reflective method is a potential way for solving the size limitation, but there is still no successful precedent due to the lack of scientific specifications and advanced processing technology of exposure mirrors. In this paper, an analytical model is developed to clarify the specifications of components, and advanced processing technology is adopted to control the spatial frequency errors. Hereafter, we have successfully fabricated a multilayer dielectric grating of 200 mm × 150 mm by using an off-axis reflective exposure system with Φ300 mm. This demonstration proves that PCGs can be manufactured by using the reflection holographic exposure method and shows the potential for manufacturing the meter-level gratings used in 100 petawatt class high-power lasers.
high-power laser off-axis reflective exposure system pulse compression grating spatial frequency errors specifications 
High Power Laser Science and Engineering
2024, 12(1): 010000e1
作者单位
摘要
1 东华大学理学院, 上海 201620
2 上海乾曜光学科技有限公司, 上海 201806
中频波前均方根(PSD1)是用来评价光学元件中频段波前质量的关键参数, 在对其进行数值计算之前, 需要对波前数据进行频率域滤波。滤波后的数据易导致待测区域内、外的数据截断, 引入较大的边缘高频误差与吉布斯噪声, 从而严重影响了计算准确度。为了减小数据截断带来的影响, 通过对边缘截断的数据做趋优填充, 减少截断区域内外的空间频率突变。通过对现有的空域预处理方法进行对比, 提出了一种四向扩展平均算法。经试验验证, 所提出的方法可以较好地还原光学元件的中频段面形, 显著提高PSD1测量准确度, 试验表明所提出的方法较标准值的误差平均值小于5%。
波前检测 中频波前均方根 数据预处理 傅里叶变换 wavefront testing root mean square of mid-spatial-frequency wavefron data preprocessing Fourier transform 
应用激光
2023, 43(3): 0118
作者单位
摘要
昆明理工大学国土资源工程学院,云南昆明 650093
分量替换是遥感图像融合中的一种经典方法,其具有良好的空间保真度,但容易产生光谱失真,为此本文提出一种结合结构与能量信息的全色与多光谱图像融合方法。方法首先通过超球面颜色空间变换分解多光谱图像的空间和光谱信息。其次,通过联合双边滤波引入了两层分解方案。然后,将全色图像和强度分量分解为结构层和能量层。最后,提出结构层通过邻域空间频率策略融合,强度分量的纯能量层用作预融合图像的能量层。强度分量定义颜色的强度,通过将预融合结构层与强度分量的能量层结合,可以有效地结合源图像的空间和光谱信息,从而减少全色锐化图像的光谱失真。本文在 Pléiades和 QuickBird数据集上进行大量实验,并对实验结果进行定性和定量分析,结果表明所提方法与现有先进方法相比具备一定优越性。
全色锐化 超球面色彩空间 联合双边滤波 空间频率 全色图像 多光谱图像 pansharpening hypersphere color space joint bilateral filter spatial frequency panchromatic image multispectral image 
红外技术
2023, 45(7): 696
周宇翀 1丁玮珺 1李子乐 1,2刘宏超 3[ ... ]郑国兴 1,2,**
作者单位
摘要
1 武汉大学电子信息学院,湖北 武汉 430072
2 鹏城实验室,广东 深圳 518055
3 澳门大学应用物理及材料工程研究院,澳门 999078
超表面 转角简并性 近远场复用 空间频率复用 图像显示 metasurface orientation degeneracy near- and far-field multiplexing spatial frequency multiplexing image display 
光电工程
2023, 50(8): 230153
作者单位
摘要
1 安徽医科大学生物医学工程学院,安徽 合肥 230009
2 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所,安徽省生物医学光学仪器工程技术研究中心,安徽省医用光学诊疗 技术与装备工程实验室,安徽 合肥 230031
偏振光学成像是一种非标记、无损伤的检测技术,对亚波长微观结构的变化比较敏感,可以提供丰富的组织结构和光学信息。然而,在可见波段范围内,生物组织是强散射介质,光在组织中传播时会经历多次散射,失去原本携带的相位和偏振信息,从而影响光学成像的对比度和分辨率。本团队结合空间频域成像和偏振光学成像方法,搭建了偏振空间频域成像系统。通过高频空间频域成像控制照明光的穿透深度,利用穆勒矩阵表征样品浅层的偏振参数,进而反映样品浅层的微观结构信息。实验结果显示:偏振空间频域成像系统测得的灰阶板漫反射率与标准值线性相关(R2=0.99988);退偏系数与脂肪乳体积分数成正比关系,二向衰减系数随二向衰减器导致的二向衰减增大而增大;该系统可以准确测量四分之一波片和全波片的相位延迟,表明该系统可以准确测量样品的偏振参数。对比传统偏振光成像和偏振空间频域成像结果可以发现,偏振空间频域成像可以有效控制成像深度,精确测量样品浅层的穆勒矩阵。采用该系统对烧伤猪皮进行检测,测量结果显示:猪皮组织内部的胶原蛋白结构被破坏,相位延迟降低。本研究结果预期能够有效提升浅层组织偏振特性检测的准确性,促进肿瘤的早期检测。
生物光学 偏振光学成像 空间频域成像 穆勒矩阵 组织仿体 
中国激光
2023, 50(9): 0907104
杨颖 1,2,3张兰强 1,2,3饶长辉 1,2,3,*
作者单位
摘要
1 中国科学院自适应光学重点实验室,四川 成都 610209
2 中国科学院光电技术研究所,四川 成都 610209
3 中国科学院大学,北京 100049
在天文大视场高分辨率成像领域,对地表层自适应光学(Ground-Layer Adaptive Optics, GLAO)系统作出准确的理论评估是系统设计与优化的关键前提。在GLAO技术中,地表层湍流特性与导引星布局是影响系统性能的重要因素。针对不同湍流环境与导引星位置分布,基于空间频谱滤波理论和蒙特卡洛方法对GLAO系统进行理论分析与性能评价工作,从而验证两种方法的正确性与准确性。结果表明,两种模型得到的系统校正规律呈现明显的一致性。在一定条件下,两种方法数值模拟偏差最大不超过4.6%。空间频谱滤波原理将系统简化为线性模型,其计算速度更快,便于发现系统特征规律,但是该方法适用于导引星呈对称布局的系统性能分析,不适用于非对称排布的任意导星布局解析分析。蒙特卡洛方法结合真实系统的物理过程进行实时模拟,其导引星布局可以任意设置,对于系统实际运行状态的预测更加准确。在两种分析方法对比的基础上,进一步针对系统布局给出了初步的优化结果,相关工作对未来GLAO系统的设计与优化具有指导意义。
地表层自适应光学 空间频谱滤波理论 蒙特卡洛 导引星 ground-layer adaptive optics spatial frequency spectrum filtering theory Monte Carlo guide stars 
红外与激光工程
2022, 51(7): 20210744
Author Affiliations
Abstract
1 College of Precision Instrument and Optoelectronics Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, P. R. China
2 Tianjin Medical University, Cancer Institute and Hospital, Tianjin 300000, P. R. China
3 Tianjin Key Laboratory of Biomedical Detecting Techniques and Instruments, Tianjin 300072, P. R. China
Photodynamic therapy (PDT) dosimetry, including light dose, photosensitizer dose and tissue oxygen, has been a research focus in PDT. In this work, we present a three-dimensional (3D) quantification of protoporphyrin IX (PpIX) using combined spatial frequency domain imaging (SFDI) and diffuse fluorescence tomography (DFT). The SFDI maps both the distributions of tissue absorption and scattering properties at three wavelengths and accordingly provides the optical background for DFT and extracts the tissue oxygenation for assessing the therapeutic outcomes, while DFT dynamically monitors the 3D distribution of PpIX dose from measured fluorescence signals for the procedure optimization. A pilot in vivo application in tumor nude models showed that the proposed SFDI/DFT is able to dynamically trace changes in the PpIX concentration and tissue oxygen during the treatment, rendering it a potentially powerful tool for PDT to improve clinical efficacy.Photodynamic therapy (PDT) dosimetry, including light dose, photosensitizer dose and tissue oxygen, has been a research focus in PDT. In this work, we present a three-dimensional (3D) quantification of protoporphyrin IX (PpIX) using combined spatial frequency domain imaging (SFDI) and diffuse fluorescence tomography (DFT). The SFDI maps both the distributions of tissue absorption and scattering properties at three wavelengths and accordingly provides the optical background for DFT and extracts the tissue oxygenation for assessing the therapeutic outcomes, while DFT dynamically monitors the 3D distribution of PpIX dose from measured fluorescence signals for the procedure optimization. A pilot in vivo application in tumor nude models showed that the proposed SFDI/DFT is able to dynamically trace changes in the PpIX concentration and tissue oxygen during the treatment, rendering it a potentially powerful tool for PDT to improve clinical efficacy.
Photodynamic therapy spatial frequency domain imaging diffuse fluorescence tomography 
Journal of Innovative Optical Health Sciences
2022, 15(6): 2240008
作者单位
摘要
温州医科大学眼视光学院(生物医学工程学院),浙江 温州 325035
针对目前临床上尚缺乏有效可行的烧伤程度精准诊断的难题,本课题组研究了基于空间频域成像的烧伤程度无创定量评估方法。本课题组通过基于单次快照多频解调方法的空间频域成像技术,实时、大面积、高分辨地反演出了与烧伤组织结构、生理特性紧密相关的光学参数(吸收系数与约化散射系数),并结合系统聚类方法与多参数降维分析,提高了烧伤程度分类的准确性,缩短了分类时间。鼠烧伤模型的实验结果表明:动态监测光学参数的变化趋势可以显著区分出三种不同的烧伤程度,系统聚类分析缩短了分类时间,基于主因子的多参数降维分析表现出了更强的抗干扰性。本文方法为临床烧伤的早期诊断提供了一种极具潜力的实现途径。
医用光学 医学生物成像 空间频域成像 烧伤程度评估 组织光学参数 
中国激光
2022, 49(24): 2407205
作者单位
摘要
1 厦门大学 航空航天学院,福建 厦门 361005
2 厦门大学 深圳研究院,广东 深圳 518000
针对六自由度串联式关节机器人气囊抛光系统因刚度不足引起的加工振动以及引入中频误差的问题,以IRB 6700机器人作为研究对象,基于Ansys Workbench建立模态分析模型,并结合实验分析机器人气囊抛光系统工况频带内动态特性,实验与仿真结果共同表明,机器人气囊抛光系统在工况频带至少存在5阶模态,且共振时机器人末端抖动幅值为mm级,机器人加工严重受限。同时针对机器人气囊抛光系统先进光学元件抛光工艺应用,设计一种阻尼抑振气囊工具头,与普通气囊工具头进行定点抛光与整面抛光对比实验。结果表明:抑振气囊头定点抛光斑粗糙度与频谱幅值普遍低于普通气囊工具头,引入的中频误差较一般气囊工具头低40%,抛光优化效果显著。
气囊抛光机器人 中频误差 模态分析 光学元件抛光 bonnet polishing robot mid-spatial-frequency errors modal analysis optical element polishing 
强激光与粒子束
2022, 34(11): 119001
作者单位
摘要
暨南大学理工学院广州市可见光通信重点实验室,广东 广州 510632
针对AR光学系统中虚像视距(VID)测量方法基于主观判断、易受摄影系统的景深干扰等问题,从VID的测量原理出发,提出了利用景深特性使AR虚像视距与参考实物物距保持一致的方法,通过构建实验系统和分析算法,采用基于边缘的空间频率响应检测同一摄影系统在拍摄虚像和参考实物过程中图像清晰度的相对变化,将VID转换为摄影系统在相应对焦位置时的远景距离,实现对AR光学系统VID的定量测量。实验结果表明:设计的VID测量系统的测量结果(1397 mm)与所测的AR波导镜片样品的理论设计值(1400 mm)相符,说明了该测量系统的有效性;测量误差为10~40 mm,即将理论误差降低到传统测量方法的1.6%~6.45%,显著提高了VID的测量精度。该方法仅基于常用实验器件即可实现AR光学系统VID的测量,有利于将VID检测系统更便捷地投入到AR设备的生产和研发环境中,助力AR设备设计和生产工艺的进步。
增强现实 虚像视距 景深 图像清晰度 空间频率响应 
激光与光电子学进展
2022, 59(20): 2011017

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