1. 2023

                      3-20

                      引言光致熱載流子的快速冷卻弛豫過程是光電轉換效率過程中主要的能量損失通道,減緩這一過程對于提升光電轉換效率至關重要。在已報道的鈣鈦礦材料中,熱載流子通常通過載流子-聲子耦合作用在亞皮秒的時間內弛豫至帶邊。較慢的熱載流子弛豫過程有利于在載流子...

                    2. 2023

                      3-20

                      研究材料的原子或分子結構與其宏觀性質之間的關系是材料科學跨學科領域的核心工作,這有助于研究或改善材料特性以提高性能。熒光壽命(或者廣泛意義上的光致發光壽命)是發光物質的固有特性,可以洞察物質激發態動力學。時間分辨光致發光(TRPL)是研究導...

                    3. 2023

                      3-9

                      在各種光纖干涉儀器中,要想得到最大的相干效率,就需要光纖傳播光的偏振態十分穩定。一般光在單模光纖中傳輸實際上是兩個相互正交的偏振基模,當為理想光纖時傳輸的基模是兩個相互正交的二重簡并態,而實際拉制中光纖會出現不可避免的缺陷,這種缺陷會破壞二...

                    4. 2023

                      3-8

                      單光子相機是一種能夠識別單個光子的二維成像探測器,能拍攝到我們平時看不到的區域中的東西,光子是光的能量組成單位,單光子探測被視為光學探測靈敏度的物理極限。主要是用于顯示和拍攝單光子發射放射性藥物在體內分布圖像的核醫學成像診斷儀器。隔墻觀物,...

                    5. 2023

                      3-1

                      光學相干斷層掃描(OCT)是一種以與低倍顯微鏡相當的分辨率獲得半透明或不透明材料的次表面圖像的技術。它是有效的“光學超聲”,可對來自組織內部的反射光進行成像以提供橫截面圖像。從OCT樣本反射回來的光也可以具有不同的偏振模式,因此,減小偏振依...

                    6. 2023

                      2-24

                      單光子探測是一種極微弱光探測法,它所探測的光的光電流強度比光電檢測器本身在室溫下的熱噪聲水平還要低,用通常的直流檢測方法不能把這種湮沒在噪聲中的信號提取出來。單光子計數方法利用弱光照射下光子探測器輸出電信號自然離散的特點,采用脈沖甄別技術和...

                    7. 2023

                      2-21

                      PF32SPAD陣列+TDC單光子計數相機成像技術應用完結篇之如何實現等離子體動力學分析/飛行光學成像。它采用超高時間分辨率的方式來記錄圖像,可以實現如熒光壽命成像、時間深度成像和超快過程表征等諸多應用。而在超快成像方案中,一是需要較長的采...

                    8. 2023

                      2-21

                      對于高精度多光子FLIM,時間相關單光子計數(TCSPC)在測量精度方面非常優秀。就成像速度而言,由于發射過程的隨機性,要求檢測率遠小于每個激發事件一個光子,以防止壽命擬合中的不確定性,導致TCSPC在光子計數率方面受到了極大的限制,于是,...

                    9. 2023

                      2-17

                      美國麻省理工學院(MIT)媒體實驗室的研究人員已經開發了一種新的成像系統:使用PF32SPAD陣列+TDC單光子計數相機和新的算法,測量被霧遮擋物體的距離。在實驗中,該系統的表現比人類的視覺(因人的視線很難看穿霧氣)更好,這對于自動駕駛來說...

                    10. 2023

                      2-17

                      我們都知道,在國內外已經有很多種技術可以重建隱藏對象的形貌,但這些方法因為無法快速采集隱藏對象的有效信息,因此對于隱藏對象的實時運動無能為力,更加無法進行實時跟蹤。而來自英國PhotonForce公司的PF32SPAD陣列+TDC單光子計數...

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