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的复用技术。相位编码技术包括确定性相位编码(通常是正交相位编码)和随机相位编码。 ...
又称“相关复用” “散斑复用”。利用激光通过漫射物体(例如毛玻璃)产生的具有稳定散斑结构的光作为参考光的相位复用技术。只要散斑参考光场与存储介质之间有相对移动,不论是参考光静止、介质移动的 “静态散斑”,或是介质不动、参考光角度变化的“角度散斑”,全息图的选择性都有所改善。同时介质在三个空间方向上的移动都呈现选择性,因而可以实现真正的三维寻址。散斑复用在本质上不是利用体光栅的布拉格选择性,而是利用散斑光场的相关性质,所以又被称为相关复用。 ...
又称“正交相位编码复用”。对参考光进行正交相位调制实现的相位编码复用技术。每个全息图的参考光束是许多受到相位调制的平面波的集合,这些相位集合称为相位码,用来记录一个数据页,代表了该数据页的存储地址。不同参考光束的相位码间具有正交性,使得在读出一个特定页面时,对其他不需要的页面的再现发生相消干涉以致强度为极小,实现不同全息图的鉴别。 ...
于光纤延时、相位编码、增强萨尼亚克(Sagnac)效应等。 ...
相位效应进行相位编码制作的二元计算的相位全息图。采样点的相位取决于编码孔在采样单元中的位置。 ...
®微镜投影与相位编码摄影测量相结合,使系统具有出色的准确性、速度和可靠性。3D人体扫描仪3D人体扫描仪系统由两部分组成,集成在设备小车中的传感器单元和带把手的转盘,可实现安全安装和拆卸。测量不需要任何特殊的衣服,并且由于测量时间短,数据采集对身体没有任何要求。完成 360° 测量周期后,ViALUX 软件生成 3D 模型。非接触式非接触式,符合所有卫生要求,使用现代光学方法在距客户 ≥ 1.5 m 的距离处进行测量。操作员不需要参与。自动测量客户所需的所有周长和长度尺寸均由数字 3D 模型自动确定。经认证的 BodyLux® 软件根据适用的测量规定提供周长和长度。灵活的BodyLux® 是一个 ...
被振幅和/或相位编码。自由空间传播模块使用衍射计算中常用的角谱法完成。为了便于网络的3D打印和加工,每一个神经元的相位值被sigmoid函数限制在0-2π(成像任务)和0-π(分类任务)。每一层的神经元大小设为400um(分类任务)和300um(成像任务)。如果使用更高精度的3D打印机或加工方法,可以使用更小的神经元来学习更复杂的任务。在探测器/输出平面,测量网络的输出强度,用其与Ground Truth之间的均方根误差作为损失函数,来训练网络。使用Adam优化器来反向传播误差,并更新网络的每一层,从而最小化损失函数。附录:(1) 前向传播模型由上一层坐标为(xi,yi,zi)的神经元到下一层 ...
其中包括各种相位编码格式的模拟与数字通讯。应用: ·相位键控光通讯(Phase keyed optical communications)·相干通讯连接(Coherent communication links)·光谱展宽(Spectrum broadening)·干涉型传感(Interferometric sensing)·啁啾-频率调制(Chirping - Frequency modulation)·量子密钥分配(Quantum Key Distribution)ParameterMPX-LN-0.1MPX-LN-05MPZ-LN-10MPZ-LN-20MPZ-LN-40Electro- ...
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