郜鹏
- 作品数:29 被引量:34H指数:3
- 供职机构:中国科学院西安光学精密机械研究所更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金全球变化研究国家重大科学研究计划更多>>
- 相关领域:机械工程理学电子电信一般工业技术更多>>
- 光镊光阱刚度的标定
- 从简单的微粒操纵,到作用在粒子上的皮牛力的精确测量,近年来光镊技术发展迅速,已成为生物、物理、化学等领域的重要微操纵和微测量工具。使用四象限探测器(QPD)记录微粒做受限布朗运动时的位置信息,然后利用功率谱密度法可以快速...
- 梁言生姚保利雷铭严绍辉杨延龙但旦郜鹏闵俊伟叶彤
- 关键词:光镊四象限探测器
- 文献传递
- 基于光栅衍射的大口径望远镜装置
- 本发明提供一种基于光栅衍射的大口径望远镜装置,包括光线收集单元、望远单元和成像单元。光线收集单元包括光栅矢量方向相互平行的第一光栅和第二光栅,其中第一光栅设置于第一透镜前方,第二光栅设置于第二透镜后方、第一光栅的像面处;...
- 闵俊伟姚保利郜鹏雷铭杨延龙严绍辉但旦
- 文献传递
- 贝塞尔光束双光子激发荧光收集的模拟
- 双光子荧光显微具有空间分辨率高,穿透深度大等优点,在生物和医学研究中具有重要的应用。贝塞尔光束具有焦深长,无衍射,自愈合等特殊光学性质,有利于应用在深层组织成像中。将贝塞尔光束与双光子荧光显微相结合,有可能对组织成像的深...
- 郑娟娟叶彤姚保利杨延龙郜鹏雷铭严绍辉但旦马百恒闵俊伟段弢李泽唐创
- 关键词:贝塞尔光束
- 文献传递
- 光学超分辨显微成像和光学微操纵技术
- 姚保利雷铭但旦郜鹏杨延龙严绍辉叶彤
- 关键词:光镊
- 双线形光镊系统对微粒的分选与运输
- 自1986年Ashkin发明光镊至今,由于光镊具有非接触性,无机械损伤和高精度等特点,已广泛应用于生物医学、分散体系、原子物理等诸多研究领域。近年来,利用光学方法对不同特性微粒的分选成为一个研究热点。光学分选是指根据微粒...
- 马百恒彭飞严绍辉郜鹏闵俊伟郑娟娟郭荣礼但旦姚保利
- 文献传递
- 超分辨光学成像技术及应用
- 远场超分辨光学显微成像技术由于具有非接触、可对活体细胞进行纳米级分辨率功能成像等优点,已成为目前光学超分辨显微成像的主流发展方向。自2014年诺贝尔化学奖授予超分辨荧光显微成像方法以来,各种超分辨显微成像原理和技术蓬勃发...
- 姚保利雷铭但旦周兴千佳严绍辉杨延龙闵俊伟郜鹏于湘华
- 菌紫质的B型和M型光致双折射特性研究被引量:1
- 2010年
- 各向异性吸收的菌紫质(BR)分子可以看作一个电偶极子。由大量随机取向的BR分子构成的聚合物薄膜在宏观上呈现光学各向同性。在线偏振光照射下,电偶极矩取向与激发光的偏振方向一致或接近的BR分子被激发到中间态,产生光致异构,而电偶极矩与激发光偏振方向垂直的BR分子大部分仍处于基态。分子结构的改变导致其折射率和吸收系数发生变化,从而使BR薄膜呈现出宏观的光学各向异性。利用抽运探测法测量了BR薄膜的光致双折射特性,并通过BR分子光循环的二态模型对实验结果进行了理论模拟。实验与理论计算结果符合较好。
- 韩俊鹤姚保利郜鹏
- 关键词:信息光学光致双折射菌紫质
- 物参共路点衍射数字全息干涉技术及其在流场测量中的应用
- 数字全息技术以其非接触、全场、实时测量物体三维形貌的优点,被广泛应用于光学检测、干涉显微、流体物理、环境监测等领域。本文采用光栅衍射和针孔滤波技术,构建了物参共路点衍射数字全息干涉装置,对盐水/淡水的扩散传质过程进行了实...
- 闵俊伟杨延龙姚保利郜鹏郭荣礼郑娟娟于湘华雷铭严绍辉但旦
- 关键词:数字全息流场测量
- 文献传递
- 高分辨和超分辨光学成像技术在空间和生物中的应用被引量:22
- 2011年
- 大到天文光学望远镜观察浩瀚的宇宙,小到光学显微镜探察细微的纳米世界,光学成像技术在人类探索和发现未知世界奥秘的活动中扮演着至关重要的角色.看得更远、看得更细、看得更清楚是人们不断追求的目标.传统光学理论已证明所有经典光学系统都是一个衍射受限系统,即光学系统空间分辨率的物理极限是由光的波长和系统的相对孔径(或数值孔径)决定的.能否突破这个极限?能否不断提高光学系统的成像分辨率?围绕着这个问题,本文综述了近年来开展的各种光学高分辨和超分辨成像技术,及其在空间探测和生物领域中的应用.
- 姚保利雷铭薛彬郜鹏严绍辉赵惠赵卫杨建峰樊学武邱跃洪高伟赵葆常李英才
- 关键词:超分辨光学成像显微成像
- 基于光栅衍射的同步相移数字全息显微
- 相移数字全息显微能高精度、非接触测量样品的三维形貌而被广泛地应用于工业微加工和生物医学等领域的微观检测。传统相移的实现需要在时间上依次完成,因而不能用于动态过程的实时测量,并且空气振动等环境因素会对测量结果造成影响。基于...
- 闵俊伟郜鹏郭荣礼郑娟娟马百恒彭飞严绍辉但旦姚保利
- 关键词:同轴全息
- 文献传递