在近幾年的生醫光學研究裡,如何使光聚焦在散射介質裡面,一直是個熱門的研究目標。在本論文裡,我們介紹了一種方法可以使光成功聚焦,這種方法叫做光學相位共軛(optical phase conjugation)。為了要觀察這種聚焦的現象,我們採用了一種數值的模擬方法,叫做擬譜時域分析法(pseudospectral time-domain)去模擬光聚焦。擬譜時域分析法是源自於馬克斯威方程式(Maxwell equation)的數值解,這套方法有助於我們去模擬電磁波大範圍空間的問題,也降低了模擬時的電腦記憶體。在本論文裡,我們詳細的推導了擬譜時域分析法的公式以及操作,最後我們成功模擬了光學相位共軛聚焦現象。在光學相位共軛的理論裡,我們會紀錄光通過的振幅以及相位,之後用這振幅和相位去產生一個相位反轉的波,這波會沿著原本的路徑傳播進入散射介質裡,並且聚焦在裡面。之後我們介紹了光學相位共軛的一種應用,這種應用叫做時間反轉超聲波編碼(time-reversed ultrasonically encoded),是一種使用光和超聲波的交互作用,使光能聚焦在散射介質裡面的技術。在我們的模擬結果中,我們改變了相位共軛鏡(phase conjugate mirror)的角度範圍,這是一種鏡子用來產生相位共軛波,我們去研究不同的角度範圍,去觀察哪個角度可使它的聚焦最佳化。此外我們還去分析了不同解析度對聚焦的影響。這個模擬使我們了解光的特性在散射介質裡聚焦成像。Focusing light through the scattering medium is the optical application due to penetration of biomedical optics. In this the...
聲子晶體(Phononic Crystals)是一種週期性的複合材料,其結構為均質填充物週期性地排列於具有不同物理性質固體或液體中。主要是利用不同材料其彈性矩陣和質量密度等物理性質上的差異使得聲波在聲...
近年來,隨著人員與機器人之間互動功能(簡稱:人機互動)日漸頻繁,人員偵測以及人員追蹤系統也開始慢慢受到重視。本論文提出一套以雷射測距儀作為感測器的混合式人員腳部偵測系統,並且透過多機器人間共享視野及整...
超穎材料為人造的材料,藉由幾何設計與尺寸的改變,使物體展現出與一般物理定律不同的行為,起初從電磁波的研究逐漸發展至聲學及固體力學等領域。超穎材料的學理關鍵在於材料內的微結構,而彈性超穎材料主要利用外力...
次波長週期結構在電磁波的研究領域中一直扮演一個重要的角色。當結構為週期性排列時具有可調式共振,以及次波長結構的週期是小於入射波長,可以用等效介質的觀念來探討物理現象,所以在設計元件方面有很高的自由度,...
本文主要闡述以局部微分積分數值方法求解選擇權評價問題之過程以及結果。在Black, Scholes以及Merton於1973年提出之模式帶來之重大貢獻後,為了使其假設更接近真實金融市場或是更廣泛應用選...
在這篇論文裡,我們介紹了可形變的鏡子用在小型的光學系統上。這種鏡子是透過兩個平行板電容相吸的原理來達成形變而造成曲律半徑的不同,而使焦距也因此改變,便能達到自動對焦與變焦的目的。首先我們介紹了可形變鏡...
本計畫旨在針對數位光彈相關技術作一整合性的分析與探討,擬結合時間域及空間域二種相位展開技術,進行光彈主應力角與主應力差等相位資訊的展開,所發展技術並擬應用於靜態與動態的光彈實驗判讀上。光彈乃一全場的量...
紅外線攝影像技術是藉由探測物體散發的紅外線來重建影像的技術,藉由此技術,我們可以在缺乏可見光的情況下偵測四周環境。然而,大部分用於製作普通鏡片的材料,例如玻璃,對紅外線都有很高的吸收率。以前常用於紅外...
自從非線性聲學的理論被提出後,組織諧波成像就被廣泛地使用在超音波醫療診斷上。當組織病變時,聲學非線性參數會增加,因此產生更多的諧波,而相較於傳統基頻影像,諧波影像更易觀察人體組織的病變情形,所以現在逐...
[[abstract]]本論文提出一個應用於高密度分波多工系統(Dense wavelength-division multiplex DWDM)中,可隨意加入/取出全光頻譜波長訊號之可重組態光信號...
非经典光子对,特别是纠缠光子对在量子信息、量子计算、量子通信、量 子成像等方面有重要的研究和应用价值。传统上,一般采用非对称晶体中的自 发参量下转换过程制备纠缠光子对。这种办法结构简单,容易实现,...
光存储技术作为近四十年来信息社会的一种主流存储技术,相比其他存储方式有着成本低廉、存储密度高、容量大、不易损坏、运输方便、使用寿命长等优点,因而在出版发行、影音娱乐、计算机数据存档等方面有着广泛的应用...
先進微影技術改善了傳統的光學微影及電子束微影技術的缺點,具有快速方便的優點,因此被廣泛的運用在光電領域上。在本篇論文中,我們運用奈米壓印微影技術及奈米轉印微影技術,成功的製作出次波長一維波浪狀連續金屬...
目前周期量级超短脉冲激光与原子、分子的相互作用已经成为光与物质相互作用的研究热点。我们以半经典理论为基础,通过有限时域差分法和预校正法对麦克斯韦一布洛赫方程进行精确求解,来研究周期量级超短脉冲激光在二...
有機發光二極體的許多特性,例如:自發光,反應時間快速,可撓性等,使其可能成為未來顯示器的主流技術之一。然而,有機發光二極體在戶外的對比度是一項需要克服的問題。因此,許多研究團隊致力於相關的研究,例如結...
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