




而散斑成像也有一个缺点:如果目标天体太过暗淡,将难以拍摄该天体的短时间***影像,并且没有足够的光量进行分析。在1970年代早期该技术的早期应用是在受限状况下以底片摄影进行。但是摄影底片只能接受7%的入射光,因此只有亮的天体能使用散斑成像。CCD在天文学上应用后,超过70%的入射光可以成像,大幅降低了散斑成像法的使用限制条件,因此今日被广泛应用在恒星和恒星系等较明亮天体。散斑成像法的名称相当多,这是因为许多业余天文学家根据已存在的技术发展并另外提出新的名称。如果物体运动的方向不可知,则需转动光栅考察输出功率谱的变化情况来判断其运动方向。近年来另一种技术已经应用在工业上。将一束激光光(激光光因为波前排列整齐,极为适合模拟遥远恒星光芒)照在物体的表面上时,成像中的斑点可以让工程师得知材料中的缺陷细节。

激光散斑血流成像技术在***领域应用日趋广泛,对***的客观评估提供了一种非常有效的方法。本次***大会吸引来自海内外1000多名相关***科研人员到会,有3位诺贝尔奖获得者参会,会议及参会人员水平都非常高。激光散斑的统计特性时变散斑是一种随机现象,只能使用统计学的方法分析,为此提出了详细的理论解释和分析。
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