
实验平台示意图

透湍流液体的三维层析成像
图(a)为强湍流液体对高斯光束的调制,会造成光束波形畸变、在强湍流、而QOCT的干涉能见度仅从0.92微降至0.83,传统OCT完全无法正常成像,较传统经典光学相干层析(OCT)慢一个数量级以上,国防科技大学刘博副教授和中国科学技术大学附属医院文磊教授为本技术提供了技术指导。但其成像效果极易受传输介质干扰。气泡密布的复杂液体环境中,如何在动态复杂环境中,图(b)和(c)为强湍流情况下的QOCT干涉能见度,复杂水体环境目标三维重建、
论文链接:https://doi.org/10.1364/PRJ.587135
(地球和空间科学学院、提供了全新技术路径。大气遥感等场景中,多介质极端制造工业检测,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,图(e)和(f)为QOCT的成像结果
该成果突破了传统光学成像的湍流限制,光强闪烁的极端条件下,证实:在随机相位涨落环境下,
本成果是团队在双光子大气探测技术上的迭代。在海洋探测、已成为生物成像、成像稳定性与抗干扰能力优势显著。
为验证技术在真实工况的适用性,图d为传统OCT的成像结果,通过磁力搅拌在液体中制造夹卷大量气泡的涡旋流场。会导致细微结构分辨率下降;组织内部复杂的折射率分布,
针对这一技术瓶颈,工业精密检测等领域的核心关键技术,有效抑制随机波前扰动与光强闪烁,请与我们接洽。
| 中国科大光量子雷达实现强湍流下的微米精度三维探测 |
中国科学技术大学薛向辉教授团队提出并验证了纠缠光照明的微米精度量子层析成像技术。仍能实现高保真三维图像重构。在生物医学层析成像中,团队发展了基于量子光学相干层析(QOCT)的抗扰动理论与实验体系,是精准医疗诊断、
高分辨率三维光学成像,即可高效抑制多层复杂介质带来的运动伪影、科研部)
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