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文献解读 | 轴向多焦点超透镜:一片 TiO₂ 平面镜片如何让光声显微成像免去轴向扫描(Science Advances 2025)

光学分辨率光声显微成像的横向分辨率来自紧聚焦激光,景深却受数值孔径限制。Barulin 等 2025 年发表于 Science Advances 的工作,用一片 1 mm 口径 TiO₂ 超透镜把 60 个焦点沿轴向叠成约 580 μm 长、强度均匀的细光束,在免轴向扫描的条件下完成脑类器官内神经黑色素的三维光声成像。
2026-09-06
文献解读 > 光学与光子学
#光学 #超表面 #光声成像 #生物医学成像

光压原理:光为什么能推动物体

光照射表面为什么会产生压力?本文从电磁波携带动量出发推导辐射压公式,给出地球轨道阳光压强的数值代入,并串起 1903 年扭秤验证与 LightSail-2、ACS3 太阳帆的在轨实践。
2026-09-06
光学与光子学
#光学 #光压 #电磁波 #太阳帆

文献解读 | 单目超表面 4D 相机:一片平面镜片如何在一次曝光里同时给出深度与偏振(Nature Communications 2023)

深度要么靠双相机、结构光或飞行时间,偏振要么靠额外器件或多帧曝光;一片口径 2 mm 的单层超表面能不能把这些信息合并到一次曝光里?Shen 等人 2023 年发表于 Nature Communications 的工作,用偏振解耦的一对共轭单螺旋点扩散函数,在普通感光芯片上同时编码并解码出全清晰 2D 强度、深度与偏振。
2026-09-05
文献解读 > 光学与光子学
#光学 #超表面 #计算成像 #偏振成像

康普顿散射原理:X 射线波长为什么会变长

一束波长确定的 X 射线打进石墨靶,散射光里为什么会出现一个波长变长、而且随散射角增大的新峰?本文从光子动量 p=h/λ 出发,重现康普顿 1923 年用能量守恒与动量守恒推出 Δλ=λ_C(1−cosθ) 的思路,并把它接回今天的伽马射线探测。
2026-09-05
光学与光子学
#光学 #量子光学 #光子 #X射线

文献解读 | 静电转向热辐射:石墨烯超表面让 6.61 μm 红外辐射连续偏转 16°(Nature Communications 2024)

一块加热到 250 °C 的石墨烯-金超表面,只靠栅极电压就能把 6.61 μm 中红外热辐射的发射方向连续改变约 16°。Siegel 等人 2024 年发表于 Nature Communications 的这项工作,用金背镜与石墨烯-金属超表面构成可调法布里-珀罗腔,通过电场改变石墨烯费米能级来移动共振条件,从而实现热辐射的定向连续转向。
2026-09-04
文献解读 > 光学与光子学
#光学 #超表面 #热辐射 #石墨烯
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