[1] |
周怡汐, 李志鹏, 陈佳宁. 基于近场光学成像技术的极化激元学研究进展. 物理学报,
2024, 73(8): 080701.
doi: 10.7498/aps.73.20232001
|
[2] |
刘有海, 秦天翔, 王英策, 亢兴旺, 刘君, 吴佳琛, 曹良才. 简单光学成像技术及其研究进展. 物理学报,
2023, 72(8): 084205.
doi: 10.7498/aps.72.20230092
|
[3] |
吴彤, 季小玲, 罗燏娟. 海洋湍流中自适应光学成像系统特征参量研究. 物理学报,
2018, 67(5): 054206.
doi: 10.7498/aps.67.20171851
|
[4] |
周锐, 吴梦雪, 沈飞, 洪明辉. 基于近场光学的微球超分辨显微效应. 物理学报,
2017, 66(14): 140702.
doi: 10.7498/aps.66.140702
|
[5] |
胡睿璇, 潘冰洋, 杨玉龙, 张伟华. 基于线性成像系统的光学超分辨显微术回顾. 物理学报,
2017, 66(14): 144209.
doi: 10.7498/aps.66.144209
|
[6] |
张敏睿, 贺正权, 汪韬, 田进寿. 偏振双向衰减对光学成像系统像质影响的矢量平面波谱理论分析. 物理学报,
2017, 66(8): 084202.
doi: 10.7498/aps.66.084202
|
[7] |
王倩, 梅海平, 钱仙妹, 饶瑞中. 近地面大气光学湍流空间相关特性的实验研究. 物理学报,
2015, 64(11): 114212.
doi: 10.7498/aps.64.114212
|
[8] |
唐弢, 赵晨, 陈志彦, 李鹏, 丁志华. 超高分辨光学相干层析成像技术与材料检测应用. 物理学报,
2015, 64(17): 174201.
doi: 10.7498/aps.64.174201
|
[9] |
冯驰, 常军, 杨海波. 双小凹光学成像系统设计. 物理学报,
2015, 64(3): 034201.
doi: 10.7498/aps.64.034201
|
[10] |
王楠, 韩海年, 李德华, 魏志义. 光学频率梳空间光谱分辨精度研究. 物理学报,
2012, 61(18): 184201.
doi: 10.7498/aps.61.184201
|
[11] |
黄良敏, 丁志华, 洪威, 王川. 相关多普勒光学层析成像. 物理学报,
2012, 61(2): 023401.
doi: 10.7498/aps.61.023401
|
[12] |
李国龙, 黄卓寅, 李衎, 甄红宇, 沈伟东, 刘旭. 基于光学与光—电转换模型对聚合物电池功能层厚度与性能相关性分析. 物理学报,
2011, 60(7): 077207.
doi: 10.7498/aps.60.077207
|
[13] |
周立伟, 李 元, 张智诠, M. A. Monastyrski, M. Y. Schelev. 静电聚焦同心球系统验证电子光学成像系统的时间像差理论. 物理学报,
2005, 54(8): 3597-3603.
doi: 10.7498/aps.54.3597
|
[14] |
周立伟, 李 元, 张智诠, M. A. Monastyrski, M. Y. Schelev. 直接积分法研究电子光学成像系统的时间像差理论. 物理学报,
2005, 54(8): 3591-3596.
doi: 10.7498/aps.54.3591
|
[15] |
宋菲君. 具有对称性象差的光学系统成象积分算子谱分析. 物理学报,
1992, 41(5): 750-758.
doi: 10.7498/aps.41.750
|
[16] |
周国生, 王绍民. 大曲率半径球形光学列阵的菲涅耳成象与赝位相共轭特性. 物理学报,
1984, 33(5): 612-620.
doi: 10.7498/aps.33.612
|
[17] |
童林夙, 尹涵春. 介质靶成象过程分辨率的研究. 物理学报,
1983, 32(8): 1043-1052.
doi: 10.7498/aps.32.1043
|
[18] |
谭维翰. 光学成象的信息量. 物理学报,
1964, 20(11): 1135-1141.
doi: 10.7498/aps.20.1135
|
[19] |
周月华, 翁培焜, 郑林生. 中间成象式β谱仪. 物理学报,
1961, 17(6): 255-262.
doi: 10.7498/aps.17.255
|
[20] |
谭维翰, 王之江. 关于光学成象的谱项分析及信息传递. 物理学报,
1960, 16(6): 305-315.
doi: 10.7498/aps.16.305
|