近年來,三維微納米結(jié)構(gòu)的組裝研究備受關(guān)注,現(xiàn)已成為當(dāng)今世界的重要研究領(lǐng)域。復(fù)雜的三維微納結(jié)構(gòu)在微納機(jī)電系統(tǒng)、生物醫(yī)療、組織工程、新材料(超材料、復(fù)合材料、光子晶體、功能梯度材料等)、新能源
2025-12-30 17:16:18
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在光學(xué)領(lǐng)域,放大倍率(Magnification)是一個核心參數(shù),它定義了光學(xué)系統(tǒng)將物體成像后圖像尺寸相對于物體實際尺寸的比例。該指標(biāo)通常以“M”或“×”表示,例如“100×”意味著圖像被放大至原物
2025-12-06 16:47:35
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光學(xué)像差是光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用中的核心概念,指光線在通過透鏡或鏡面時偏離理想成像路徑,導(dǎo)致圖像質(zhì)量下降的現(xiàn)象。這些像差源于光學(xué)元件的幾何形狀、材料特性以及光線傳播規(guī)律的物理極限。本文從基本原理
2025-12-05 17:12:41
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本質(zhì)上描述了系統(tǒng)如何保留圖像對比度隨空間頻率的變化,從而評估光學(xué)系統(tǒng)的分辨率和整體性能。本文將從基本原理入手,深入解析MTF的特性、測量方法、影響因素及其在實際應(yīng)
2025-12-04 16:55:17
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用于單向可見光成像的多層衍射光學(xué)處理器的晶圓級納米制造。 加州大學(xué)洛杉磯分校薩繆利工程學(xué)院的研究人員與博通公司光學(xué)系統(tǒng)部門合作,報告了一種寬帶、偏振不敏感的單向成像儀,該成像儀在可見光譜中運行,能夠
2025-12-02 07:38:38
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在光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計中,不同場景對鏡片尺寸、安裝空間的要求存在顯著差異。芯明天N81KxxTxx系列壓電螺釘光學(xué)鏡架,以亞微弧度級別的分辨率,適配25.4mm~116mm直徑鏡片,廣泛應(yīng)用于激光腔調(diào)
2025-11-27 11:20:29
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在傳統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng)中,聚焦通常依賴于機(jī)械結(jié)構(gòu)推動透鏡移動來實現(xiàn),這種方式不僅響應(yīng)速度慢,還存在諸多限制:對焦依賴于物體距離、電機(jī)系統(tǒng)導(dǎo)致整體結(jié)構(gòu)龐大復(fù)雜、維護(hù)和校準(zhǔn)成本高昂,以及機(jī)械磨損帶來的壽命
2025-11-07 11:18:59
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中最關(guān)鍵的一道工序:出廠標(biāo)定。當(dāng)IMU標(biāo)定需求邁入微弧度時代,壓電納米旋轉(zhuǎn)臺憑借獨特技術(shù)優(yōu)勢,成為標(biāo)定場景的理想搭檔。 (注:圖片源于網(wǎng)絡(luò)) 一、IMU標(biāo)定為何是出廠“必修課”? 慣性測量單元(Inertial Measurement Unit)是一種用于測量物體
2025-10-30 10:56:21
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光子源的理想基質(zhì)。 想要在六方氮化硼中實現(xiàn)單光子源的高精度制備、穩(wěn)定篩選與性能調(diào)控,始終繞不開微觀尺度精準(zhǔn)操控這一核心需求。芯明天壓電納米定位臺正是這一研究過程中的關(guān)鍵設(shè)備,為實驗提供了穩(wěn)定、高精度的定位與掃
2025-10-23 10:21:58
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線帶通濾光片是光譜濾波的關(guān)鍵組件,能夠隔離特定波長,廣泛應(yīng)用于光譜學(xué)、成像系統(tǒng)等,以提高光學(xué)系統(tǒng)的性能和精度。友思特的靈活波長選擇器(FWS)系列為線帶通濾光片提供了創(chuàng)新解決方案,展現(xiàn)出在多種光學(xué)應(yīng)用中的卓越性能和靈活性。
2025-10-22 11:30:35
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在精密制造與科研領(lǐng)域,納米級的定位精度往往是決定成敗的關(guān)鍵。為了滿足大行程與高精度的平衡需求,芯明天推出全新P15.XY1000壓電納米定位臺,在繼承P15系列卓越性能的基礎(chǔ)上,將單軸行程提升
2025-10-16 15:47:31
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實驗名稱: 基于FPGA的SPGD自適應(yīng)光學(xué)控制平臺整體設(shè)計 測試目的: 在分析優(yōu)化式自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)平臺的基礎(chǔ)上,結(jié)合SPGD算法原理以及項目實際需求,對SPGD自適應(yīng)光學(xué)控制平臺進(jìn)行方案設(shè)計,確定
2025-10-11 17:48:29
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衍射光學(xué)元件(DOE)因其在波前調(diào)制和色差校正方面的優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于紅外光學(xué)系統(tǒng)等領(lǐng)域。然而,其非連續(xù)面形結(jié)構(gòu)(如相位突變點和臺階高度)使得傳統(tǒng)檢測方法難以滿足精度要求。費曼儀器致力于為全球工業(yè)智造
2025-09-17 18:03:09
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LED太陽光模擬器的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計需通過“光源系統(tǒng)-聚光鏡-光學(xué)積分器-準(zhǔn)直反射鏡”的處理,通過多部件協(xié)作模擬太陽輻照,平衡準(zhǔn)直性、均勻性與光譜匹配性。光源系統(tǒng)用特定準(zhǔn)直透鏡將發(fā)散角降至2°內(nèi),按
2025-09-03 18:08:42
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的挑戰(zhàn)。壓電納米技術(shù)的突破性應(yīng)用,正在為光纖開關(guān)帶來革命性的變革。 一、光纖開關(guān):光通信的智能指揮家 光纖開關(guān)是一種在光纖通信、光網(wǎng)絡(luò)或光測試系統(tǒng)中,用于準(zhǔn)確、快速控制光信號路徑切換、通斷或路由的器件。光纖開關(guān)直
2025-08-28 09:41:38
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在納米技術(shù)、生物工程、半導(dǎo)體制造和光學(xué)精密測量等領(lǐng)域,移動和定位的精度要求已經(jīng)進(jìn)入了納米(十億分之一米)尺度。在這個尺度下,傳統(tǒng)電機(jī)和絲杠的摩擦、空回、熱膨脹等誤差被無限放大,變得完全不可用。而壓電
2025-08-27 09:01:49
476 高精度壓電納米位移臺:AFM顯微鏡的精密導(dǎo)航系統(tǒng)為生物納米研究提供終極定位解決方案在原子力顯微鏡(AFM)研究中,您是否常被這些問題困擾?→樣品定位耗時過長,錯過關(guān)鍵動態(tài)過程?→掃描圖像漂移失真
2025-08-13 11:08:56
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近日,歐菲光集團(tuán)技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域再次迎來重要突破,旗下子公司江西歐菲光學(xué)有限公司自主研發(fā)的名為“光學(xué)系統(tǒng)、攝像模組及汽車”、“光學(xué)系統(tǒng)、取像模組及電子設(shè)備”和“光學(xué)系統(tǒng)、攝像模組和電子設(shè)備”三項技術(shù)研發(fā)
2025-08-07 11:21:05
1372 、自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)以及光學(xué)非線性過程研究等。 圖:高壓放大器基于納米光纖的光學(xué)諧振腔研究中的應(yīng)用 二、高壓放大器在光學(xué)研究中的應(yīng)用 (一)激光器和LED驅(qū)動 高壓放大器能夠?qū)⒌碗娖降目刂菩盘柗糯蟪筛唠娖降男盘?,從而精確
2025-07-10 11:42:03
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在半導(dǎo)體芯片的制造流程中,探針可以對芯片進(jìn)行性能檢驗;在新材料研發(fā)的實驗室中,探針與樣品表面的納米級接觸,解鎖材料的電學(xué)、光學(xué)特性;在生物研究室中,探針正在以極快且細(xì)微的運動對細(xì)胞進(jìn)行穿透。這些精密
2025-07-10 08:49:29
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壓電變形鏡是一種利用壓電陶瓷材料的逆壓電效應(yīng)實現(xiàn)鏡面形變的光學(xué)元件,廣泛應(yīng)用于自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)、精密測量和光束控制等領(lǐng)域。電壓放大器作為壓電變形鏡的關(guān)鍵驅(qū)動設(shè)備,能夠?qū)⒌碗妷盒盘柗糯蟮礁唠妷核?,?qū)動壓電
2025-07-08 16:54:12
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揭開宇宙的秘密,首先需要清晰、詳細(xì)的視角。遺憾的是,這對于地球望遠(yuǎn)鏡來說是一項極具挑戰(zhàn)性的任務(wù),它們需要克服一個主要的障礙:地球大氣層。這就是 Microgate 為歐洲南方天文臺(ESO)的極大望遠(yuǎn)鏡(ELT)所制造的自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)發(fā)揮作用之處。
2025-06-30 09:10:43
882 在半導(dǎo)體芯片制造、光學(xué)元件加工以及生物醫(yī)療器件研發(fā)等領(lǐng)域,微納結(jié)構(gòu)的加工精度正朝著原子級精度不斷邁進(jìn)。傳統(tǒng)光刻技術(shù)由于受到波長衍射極限的制約,當(dāng)加工尺度進(jìn)入10nm以下時,不僅面臨著成本急劇上升
2025-06-19 10:05:36
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,通過了一致的矢量處理,它不僅包括場和光柵本身,也包括可能包含光柵的光學(xué)系統(tǒng)。其次,Virtuallab Fusion提供了對光柵的矢量特征進(jìn)行詳細(xì)的分析的必要工具。
在下面的示例中,我們將深入介紹偏振
2025-06-16 08:50:51
非序列光學(xué)系統(tǒng),特別是那些非序列性來自組件內(nèi)部多次內(nèi)部反射的系統(tǒng),具有一系列特定的挑戰(zhàn)。將這樣的系統(tǒng)分解成一個順序等價的系統(tǒng)通常非常不方便,而且總是不切實際的。因此,擁有一個穩(wěn)定的非序列建模策略
2025-06-12 08:49:47
中圖白光共聚焦顯微鏡以白光LED為光源,主要用于對各種精密器件及材料表面進(jìn)行微納米級測量。它以轉(zhuǎn)盤共聚焦光學(xué)系統(tǒng)為基礎(chǔ),結(jié)合高穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)設(shè)計和3D重建算法,共同組成測量系統(tǒng),保證儀器的高測量精度。中
2025-06-10 16:27:04
透鏡初始設(shè)計窗體
光楔的繪制
光楔也就是光學(xué)系統(tǒng)中常用的折射棱鏡,可以用以進(jìn)行光線折轉(zhuǎn)實現(xiàn)系統(tǒng)掃描或變形處理。在光楔元件中又又單光楔和膠合光楔兩種,單光楔結(jié)構(gòu)簡單,膠合光楔可以做消色差處理,各有用途。
圖2.系統(tǒng)內(nèi)繪制光楔元素
2025-06-09 08:44:16
構(gòu)成光學(xué)系統(tǒng)最基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)單元都離不開單透鏡、膠合透鏡以及各種形式反射棱鏡的組合。所有的光學(xué)系統(tǒng)進(jìn)行初始設(shè)計階段都必然要從該類結(jié)構(gòu)單元設(shè)計為起點。其中透鏡單元中最基礎(chǔ)的則是單透鏡、雙膠合透鏡以及由單
2025-06-06 08:55:24
。 芯明天壓電納米定位與控制系統(tǒng)賦能量子科技,我們的系統(tǒng)可實現(xiàn)納米級定位精度,響應(yīng)速度可達(dá)毫秒級,不錯過任何數(shù)據(jù);從單色心操控到多色心陣列研究,我們的多自由度平臺可靈活適配需求,助力量子比特擴(kuò)展。 一、 NV色心的“
2025-06-05 09:30:54
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計算散射場在上半空間的傅里葉變換。
在實驗中,遠(yuǎn)場通常由成像的光學(xué)裝置來收集。后處理光學(xué)成像允許描述一個通用光學(xué)成像系統(tǒng)。我們通過一個沒有像差的簡單2X放大工具來演示這一點。
PostProcess
2025-05-30 08:48:44
摘要
為了對光學(xué)系統(tǒng)的性質(zhì)有一個基本的了解,對其組件的可視化和光傳播的提示是非常有幫助的。為此,VirtualLab Fusion提供了一個工具來顯示光學(xué)系統(tǒng)的三維視圖。這些工具可以進(jìn)一步用于檢查
2025-05-30 08:45:05
各種不同的組件中,具體取決于預(yù)期用途。在這種情況下,我們將堆棧加載到一般光學(xué)設(shè)置中的一個光柵組件中,以便模擬整個系統(tǒng)。有關(guān)詳細(xì)信息,請參閱:用于通用光學(xué)系統(tǒng)的光柵元件
微結(jié)構(gòu)晶片的角度響應(yīng)
該光柵組件
2025-05-28 08:45:08
使用這類棱鏡作為掃描元件,這類棱鏡被稱作端部棱鏡。
具有端部反射鏡(棱鏡)及保護(hù)玻璃的掃描光學(xué)系統(tǒng),由于其端部反射鏡(棱鏡)是個運動部件,其前保護(hù)玻璃可能是三維傾斜的,因此不易計算他們的外形尺寸。為此本
2025-05-27 08:44:05
圓錐式掃描。此外,在一個光學(xué)系統(tǒng)內(nèi)可以同時使用兩套雙光楔可以實現(xiàn)兩維平面掃描。
1.雙光楔一維線性掃描系統(tǒng)設(shè)計
利用一對雙光楔的相對轉(zhuǎn)動可以實現(xiàn)光學(xué)系統(tǒng)的一維掃描。在掃描過程中如果在像面上的像面尺寸不變
2025-05-26 08:50:24
超稀疏納米線柵——由周期介質(zhì)導(dǎo)線組成的光柵結(jié)構(gòu),其截面比所使用的波長小得多——在很寬的波長范圍內(nèi)表現(xiàn)出強(qiáng)烈的偏振依賴性。這些特性使它們成為光學(xué)系統(tǒng)的納米結(jié)構(gòu)偏振器的可行選擇,在光學(xué)系統(tǒng)中,緊湊的可積
2025-05-26 08:45:20
基本元素都不外乎是由透鏡、光欄、反射鏡以及折射棱鏡等組成。光學(xué)系統(tǒng)初始結(jié)構(gòu)方案的繪制,就是依次在繪圖框內(nèi)安排各種不同光學(xué)元素,作為棋子一樣排兵布陣。在布陣時,先在左側(cè)數(shù)據(jù)框的表格框內(nèi)“元件名稱”列
2025-05-23 08:51:01
摘要
對于天文望遠(yuǎn)鏡,激光引導(dǎo)星通常用于校正大氣畸變。這種人造恒星圖像通常由高功率激光束在幾十公里之外拍攝。為了精確地設(shè)計光學(xué)系統(tǒng)以產(chǎn)生和控制激光引導(dǎo)星的尺寸,必須考慮激光束的衍射效應(yīng)。在本例中
2025-05-22 08:49:36
系統(tǒng)焦距的同時保持像面位置穩(wěn)定不變。在鏡頭機(jī)械結(jié)構(gòu)時往往采用凸輪結(jié)構(gòu)形式完成活動組分按要求運動。在設(shè)計凸輪機(jī)構(gòu)時必須由光學(xué)設(shè)計給出凸輪運動曲線。凸輪曲線是在設(shè)計機(jī)械補(bǔ)償式連續(xù)變焦光學(xué)系統(tǒng)時,為保證系統(tǒng)
2025-05-20 08:49:27
零件圖
對帶有菲涅爾面型的光學(xué)系統(tǒng)(菲涅爾透鏡)設(shè)計完成之后,OCAD 可以像其他非球面鏡一樣繪制各種光學(xué)圖紙。在繪制零件圖是還可以繪出菲涅爾面的所有面型參數(shù),如圖5所示。
2025-05-19 08:49:57
中圖儀器SuperViewW納米級形貌光學(xué)輪廓測量儀具有測量精度高、操作便捷、功能齊全、測量參數(shù)涵蓋面廣的優(yōu)點,測量單個精細(xì)器件的過程用時短,確保了高款率檢測。SuperViewW納米級形貌光學(xué)輪廓
2025-05-16 15:16:49
機(jī)械補(bǔ)償式連續(xù)變焦光學(xué)系統(tǒng),通過系統(tǒng)的活動組分相對固定組分沿軸向運動改變各組分之間間隔尺寸,在保證系統(tǒng)像面穩(wěn)定不變的前提下,連續(xù)改變系統(tǒng)焦距。系統(tǒng)中,最后一個固定組前的總組分?jǐn)?shù)稱為該連續(xù)變焦光學(xué)系統(tǒng)
2025-05-16 08:50:33
摘要 . 本文介紹了一款名為“PanDao”的新軟件工具,專為光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計人員打造。該工具能夠在設(shè)計階段模擬出最佳的制造流程和所需技術(shù),并對設(shè)計參數(shù)和公差的制造成本影響進(jìn)行分析。
在光學(xué)系統(tǒng)的生成
2025-05-12 08:55:43
現(xiàn)代光學(xué)系統(tǒng)中,隨著技術(shù)的快速多樣化和專業(yè)化,我們面臨著在高度專業(yè)化的個人、過程和機(jī)器之間進(jìn)行可靠通信的需要。從最初的想法到最終的光學(xué)系統(tǒng),一般會涉及四個方面:從(a)想要將光用作工具的客戶開始,然后
2025-05-12 08:53:48
提高。因此,在制造光學(xué)系統(tǒng)的整個過程中,必須對其進(jìn)行優(yōu)化,以確保從最初的構(gòu)想到最終的驗收測試,所有后續(xù)環(huán)節(jié)都能實現(xiàn)精度和質(zhì)量的最佳傳遞。
圖1.借助在線工具,光學(xué)制造鏈設(shè)計觸手可及
光學(xué)系統(tǒng)
2025-05-12 08:51:43
器件的生產(chǎn)過程,并增加了其成本。
在光學(xué)系統(tǒng)的生成過程中,隨后涉及三個不同的實體:
1)最初,光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計人員將性能參數(shù)轉(zhuǎn)換為光學(xué)系統(tǒng)參數(shù),如使用的玻璃類型,透鏡幾何形狀,表面形狀精度,粗糙度和中頻誤差
2025-05-09 08:51:45
進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)判斷和比較是恰恰相反的。
圖1.兩種光學(xué)系統(tǒng)可生產(chǎn)性方案示例
如圖2所示,展示了兩種通過PanDao軟件進(jìn)行評估的設(shè)計方案,可以從中評估出光學(xué)元件的生產(chǎn)成本。通過此方法,在早期設(shè)計階段就可以將
2025-05-09 08:49:35
單縫衍射的現(xiàn)象是衍射光斑沿x軸(即縫寬的方向)分布,中央主極大的亮度最高,寬度最寬,越往兩側(cè)的光斑亮度越低。我們可以通過軟件仿真和實際光路搭建,來理解并查看單縫衍射實驗的現(xiàn)象,實驗教具采用籠式結(jié)構(gòu),使實驗搭建更為簡便,適用于初學(xué)光學(xué)的學(xué)生使用。
2025-05-09 08:46:48
實驗教具中的實驗搭建
圖1.實驗教具光路搭建
圖2.實驗教具結(jié)果
4.實驗總結(jié)
雙縫干涉實驗是光學(xué)專業(yè)必不可少的一項實驗,為了幫助學(xué)習(xí)和理解,我們可以在VirtualLab Fusion軟件中輕易地搭建并仿真出來,同時實驗教具的籠式結(jié)構(gòu)也能幫助實驗者快速搭建光路,獲取實驗現(xiàn)象。
2025-05-08 08:48:56
從初始設(shè)計到最終量產(chǎn),光學(xué)系統(tǒng)的制造鏈在目前的技術(shù)條件下,依舊是一個容易產(chǎn)生誤解的領(lǐng)域。
這一觀點由瑞士東部應(yīng)用科技大學(xué)光子學(xué)系統(tǒng)制造部門負(fù)責(zé)人、歐洲光學(xué)學(xué)會工業(yè)咨詢委員會主席奧利弗·費恩勒
2025-05-08 08:46:08
、干涉儀、光學(xué)鼠標(biāo)、內(nèi)窺鏡、望遠(yuǎn)鏡或激光器等)正是如今我們用以滿足核心需求的“光學(xué)工具”典范。在光學(xué)系統(tǒng)的生成過程中(即由多種光學(xué)元件經(jīng)合理裝配并協(xié)同運作構(gòu)成的系統(tǒng)),需依次涉及三個核心環(huán)節(jié):首先是
2025-05-07 09:01:47
、面形精度、公差等級)。隨后,(c)光學(xué)制造鏈設(shè)計師將光學(xué)系統(tǒng)參數(shù)與公差轉(zhuǎn)化為優(yōu)化后的制造工藝鏈,并最終移交給(d)生產(chǎn)部門,負(fù)責(zé)設(shè)備配置、工藝實施、人員培訓(xùn),并依據(jù)客戶與設(shè)計師在成本、產(chǎn)能及質(zhì)量方面
2025-05-07 08:54:01
一、軟件簡介
光學(xué)設(shè)計軟件工具可以很好地幫助光學(xué)工程師開發(fā)一款鏡頭產(chǎn)品,然而光學(xué)工程師和光學(xué)加工商之間仍然是基于人與人的交互。這個部分是光學(xué)系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)的最后一個主要障礙之一,因為它是基于個人的判斷
2025-05-06 08:43:51
隨著光學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,鏡片作為光學(xué)系統(tǒng)的核心元件,其制造精度直接影響到光學(xué)系統(tǒng)的性能。在鏡片生產(chǎn)過程中,厚度是一個關(guān)鍵參數(shù),需進(jìn)行高精度、高效率的測量。傳統(tǒng)測量方法如千分尺、游標(biāo)卡尺等,是接觸式
2025-05-06 07:33:24
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快速物理光學(xué)建模和設(shè)計軟件VirtualLab Fusion提供了特定的工具,可以生成與經(jīng)典光線追跡相當(dāng)?shù)慕Y(jié)果,以獲得光學(xué)系統(tǒng)幾何結(jié)構(gòu)以及各個元件相對于彼此的位置的基本了解。在最新版本2023.1中
2025-04-30 08:47:36
機(jī)械補(bǔ)償式連續(xù)變焦光學(xué)系統(tǒng),通過系統(tǒng)的活動組分相對固定組分沿軸向運動改變各組分之間間隔尺寸,在保證系統(tǒng)像面穩(wěn)定不變的前提下,連續(xù)改變系統(tǒng)焦距。系統(tǒng)中,最后一個固定組前的總組分?jǐn)?shù)稱為該連續(xù)變焦光學(xué)系統(tǒng)
2025-04-28 10:11:22
超稀疏納米線柵——由周期介質(zhì)導(dǎo)線組成的光柵結(jié)構(gòu),其截面比所使用的波長小得多——在很寬的波長范圍內(nèi)表現(xiàn)出強(qiáng)烈的偏振依賴性。這些特性使它們成為光學(xué)系統(tǒng)的納米結(jié)構(gòu)偏振器的可行選擇,在光學(xué)系統(tǒng)中,緊湊的可積
2025-04-28 10:09:23
| | 我們有時會很快將衍射視為光學(xué)系統(tǒng)中有害影響的來源。正是由于衍射,我們在原則上無法獲得無限小的斑點和完美的清晰圖像。因此,需要時不時地提醒我們自己,衍射的基本原理可以對我們有利,例如,描述波前
2025-04-26 10:42:18
抖動。旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的不穩(wěn)定可能導(dǎo)致測量誤差增大,影響測量精度和分辨率。
三、光學(xué)系統(tǒng)質(zhì)量
1.成像物鏡質(zhì)量:成像物鏡的質(zhì)量對測量精度和分辨率有重要影響。高質(zhì)量的成像物鏡能夠減少成像過程中的畸變和誤差,提高
2025-04-15 14:20:12
光學(xué)測徑儀是一種利用光學(xué)原理進(jìn)行高精度直徑在線測量的精密儀器,在工業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量檢測及科研實驗中應(yīng)用廣泛。
一、光學(xué)測徑儀的核心優(yōu)勢
高精度與非接觸測量
高精度:光電測徑儀精度可實現(xiàn)高精度的測量,根據(jù)
2025-04-15 14:16:31
時高效傳輸光線,同時有效抑制反向光聚焦現(xiàn)象。相關(guān)研究成果發(fā)表于《先進(jìn)光學(xué)材料》期刊。該技術(shù)為輻射的單向傳輸提供了緊湊型寬帶解決方案,在安防、國防和光通信領(lǐng)域具有重要應(yīng)用潛力。 在光學(xué)系統(tǒng)中,實現(xiàn)光的不對稱傳播(光優(yōu)先
2025-04-15 06:25:35
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需求——多自由度、高精度、快速響應(yīng)的精密運動。H64A.XYZTR2S/K-C系列壓電納米偏擺臺為六自由度運動高精度壓電偏擺臺,利用壓電驅(qū)動技術(shù),為光學(xué)、半導(dǎo)體、生物醫(yī)療、微納制造等領(lǐng)域提供納米級精密運動解決方案。 H64A.XYZTR2S/
2025-04-10 09:22:03
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、曲率等。 性能特點1、高精度、高重復(fù)性(1)以轉(zhuǎn)盤共聚焦光學(xué)系統(tǒng)為基礎(chǔ),結(jié)合高穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)設(shè)計和3D重建算法,共同組成測量系統(tǒng),保證儀器的高測量精度。(2)
2025-04-09 17:37:45
摘要
為了從根本上了解光學(xué)系統(tǒng)的特性,對其組件進(jìn)行可視化并顯示光的傳播情況大有幫助。為此,VirtualLab Fusion 提供了顯示光學(xué)系統(tǒng)三維可視化的工具。這些工具還可用于檢查元件和探測器
2025-04-02 08:42:16
超稀疏納米線柵——由周期介質(zhì)導(dǎo)線組成的光柵結(jié)構(gòu),其截面比所使用的波長小得多——在很寬的波長范圍內(nèi)表現(xiàn)出強(qiáng)烈的偏振依賴性。這些特性使它們成為光學(xué)系統(tǒng)的納米結(jié)構(gòu)偏振器的可行選擇,在光學(xué)系統(tǒng)中,緊湊的可積
2025-03-28 08:55:41
機(jī)械補(bǔ)償式連續(xù)變焦光學(xué)系統(tǒng),通過系統(tǒng)的活動組分相對固定組分沿軸向運動改變各組分之間間隔尺寸,在保證系統(tǒng)像面穩(wěn)定不變的前提下,連續(xù)改變系統(tǒng)焦距。系統(tǒng)中,最后一個固定組前的總組分?jǐn)?shù)稱為該連續(xù)變焦光學(xué)系統(tǒng)
2025-03-28 08:53:37
1.摘要
當(dāng)代光學(xué)系統(tǒng)的優(yōu)化往往涉及大量參數(shù)。正如光柵的優(yōu)化設(shè)計,不僅需要考慮光柵的幾何參數(shù),更需要分析所需的入射方向。這樣的需求導(dǎo)致優(yōu)化過程面臨大量參數(shù)的挑戰(zhàn)。在本實例中,VirtualLab
2025-03-18 08:51:36
由于LC透鏡具有體積小、焦距可變等優(yōu)點,因此被認(rèn)為是光學(xué)系統(tǒng)中一個有前途的研究領(lǐng)域。
由于LC材料的折射率可以通過施加電壓來調(diào)整,所以可以在有限的空間內(nèi)改變焦距。在LC透鏡結(jié)構(gòu)中,可以通過
2025-03-18 08:49:38
在現(xiàn)代光學(xué)系統(tǒng)中,為了進(jìn)一步推動我們操縱光的極限,我們使用了許多不同種類的元件。我們開發(fā)了新元件并穩(wěn)定地改進(jìn)傳統(tǒng)設(shè)備以獲得所需的功能和性能。這常常會增加這些元件和整個系統(tǒng)的復(fù)雜性
2025-03-18 08:48:18
以下多維度策略實現(xiàn)誤差控制:
1.硬件設(shè)計與光學(xué)系統(tǒng)優(yōu)化
?物方遠(yuǎn)心光路技術(shù):采用遠(yuǎn)心平行光源,消除傳統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng)的透視誤差,確保被測物邊緣投影在CCD上的位置不受物體位置偏移影響,提高邊緣檢測精度
2025-03-17 15:54:42
光學(xué)系統(tǒng)的實現(xiàn)提供了重要的解決方案?;诔砻娴钠裾{(diào)控及復(fù)用研究受到了廣泛關(guān)注,已被應(yīng)用于偏振探測、顯微成像、量子態(tài)測量等領(lǐng)域。目前,超表面偏振調(diào)控理論主要集中在完全偏振轉(zhuǎn)化條件下,即假定入射光被超表面全部
2025-03-17 06:22:17
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VirtualLab Fusion中,這不僅僅是一種學(xué)術(shù)主張,而是我們通過物理光學(xué)和光線光學(xué)建模之間的無縫且可控的轉(zhuǎn)換,將其引入到現(xiàn)實生活中的經(jīng)驗。
理論背景
VirtualLab Fusion中的高速物理光學(xué)系統(tǒng)
2025-03-14 08:54:35
現(xiàn)代技術(shù)在材料加工領(lǐng)域的出現(xiàn),使得高功率激光源在光學(xué)系統(tǒng)中的使用頻率大大增加。高能源產(chǎn)生的大量熱量導(dǎo)致了幾何形狀的變形和系統(tǒng)中光學(xué)元件折射率的調(diào)制,這將影響它們的光學(xué)特性。在VirtualLab
2025-03-13 08:57:22
摘要
隨著材料加工技術(shù)的發(fā)展,高功率激光光源的應(yīng)用越來越廣泛。這在光學(xué)系統(tǒng)的各個元件中產(chǎn)生大量的熱量,可能引入各種光學(xué)效應(yīng),如熱透鏡效應(yīng),它將改變透鏡的焦距。在這個用例中,我們演示了由聚焦透鏡
2025-03-12 09:43:29
摘要
各個工業(yè)部門對能量分布均勻的激光束(平頂光束)的需求越來越大。眾所周知,具有陡峭邊緣輪廓的光束更容易產(chǎn)生衍射波紋。這些波紋在某些光學(xué)系統(tǒng)中可能會增強(qiáng),例如自聚焦情況下的放大。在這個用例中,我們
2025-03-11 08:57:33
概述
激光在大氣湍流中傳輸時會拾取大氣湍流導(dǎo)致的相位畸變,特別是在長距離傳輸?shù)募す馔ㄐ?b class="flag-6" style="color: red">系統(tǒng)中。這種畸變會使傳輸激光的波前劣化。通過在系統(tǒng)中引入自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng),可以對激光傳輸時拾取的低頻畸變進(jìn)行校正
2025-03-10 08:55:14
摘要
為了詳細(xì)分析光學(xué)系統(tǒng)的功能和能力,需要能夠改變光學(xué)系統(tǒng)的參數(shù)。為此,VirtualLab Fusion的參數(shù)運行提供了多種選項和可以應(yīng)用不同的變化策略。不同迭代的結(jié)果以方便緊湊的方式提供在參數(shù)
2025-03-06 08:57:30
機(jī)械補(bǔ)償式連續(xù)變焦光學(xué)系統(tǒng),通過系統(tǒng)的活動組分相對固定組分沿軸向運動改變各組分之間間隔尺寸,在保證系統(tǒng)像面穩(wěn)定不變的前提下,連續(xù)改變系統(tǒng)焦距。系統(tǒng)中,最后一個固定組前的總組分?jǐn)?shù)稱為該連續(xù)變焦光學(xué)系統(tǒng)
2025-03-04 10:08:38
摘要
透鏡是一種透射光學(xué)裝置,通過改變光的相位使光聚焦或散焦。與傳統(tǒng)透鏡不同,超透鏡的優(yōu)點是能夠在非常薄的層中實現(xiàn)所需的相位變化,使用的結(jié)構(gòu)尺寸在波長量級及以下,而不需要復(fù)雜和體積龐大的透鏡組
2025-03-04 10:05:32
在光學(xué)設(shè)計軟件VirtualLab Fusion中實現(xiàn)的建模技術(shù)的交互性意味著其用戶可以完全靈活地在精度和速度之間找到始終相關(guān)的折衷方案。這也適用于模擬光通過亞波長結(jié)構(gòu)傳播:可以只為光學(xué)系統(tǒng)中表
2025-03-04 09:59:44
這種先合光再分光的設(shè)計方案既使系統(tǒng)變得復(fù)雜,又使得光能利用率較低。
請問目前采用三基色激光投影顯示的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計方案都是這樣嗎?激光光源能否實現(xiàn)類似于下圖LED這樣的設(shè)計?激光器能否像LED一樣瞬時開關(guān)?
2025-02-28 07:11:17
是什么原因呢? 需要在出射方向加光學(xué)系統(tǒng)么?在最后加載圖片的時候,pattern sequence模式下,進(jìn)行了光顏色的選擇,這個有影響么? 我應(yīng)該用什么方法取檢驗我的圖片燒寫成功了呢?入射的激光是平行光。激光是532 nm,從紅LED的位置入射的 。 謝謝。
2025-02-28 07:05:12
我們有時會很快將衍射視為光學(xué)系統(tǒng)中有害影響的來源。正是由于衍射,我們在原則上無法獲得無限小的斑點和完美的清晰圖像。因此,需要時不時地提醒我們自己,衍射的基本原理可以對我們有利,例如,描述波前的形狀
2025-02-20 08:53:34
摘要
垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)二極管陣列在許多領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,如分束器和圖案的生成。為了能夠研究包含該光源的光學(xué)系統(tǒng),需要一個合適的光源模型。本文檔展示了如何在VirtualLab
2025-02-18 08:54:14
我用照相機(jī)給DLP的投影拍照時成像畫面會出現(xiàn)動態(tài)條紋,改變投影圖案或光源顏色動態(tài)條紋都一樣(參看附圖)。光學(xué)系統(tǒng)是這樣的:光源從上方進(jìn)入一個裝二向色鏡的立方體籠架,照在下方的平面,反射光返回籠架,從籠架左側(cè)被照相機(jī)記錄。請問是什么原因怎么解決呢?謝謝!
2025-02-18 06:43:18
本文引入基于光學(xué)PCB的波導(dǎo)嵌入式系統(tǒng)(WES),用于AI/HPC數(shù)據(jù)中心,以克服CPO集成挑戰(zhàn)。WES通過集成光學(xué)引擎與精確耦合結(jié)構(gòu),實現(xiàn)高密度、低損耗、無光纖的設(shè)備間光互連。 ? 引入基于光學(xué)
2025-02-14 10:48:11
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的觀測和導(dǎo)航具有重要意義。 2.優(yōu)秀的像差糾正能力 離軸光學(xué)系統(tǒng)可以有效地糾正各種類型的像差,包括像散和球差。像差是光學(xué)系統(tǒng)中的一個重要問題,會導(dǎo)致圖像模糊、畸變等問題。而離軸光學(xué)系統(tǒng)通過優(yōu)化非對稱的光學(xué)元件的設(shè)計,
2025-02-12 06:15:29
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尺寸的器件中,壓電納米電機(jī)可以實現(xiàn)極高的精度和效率。壓電納米電機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,其中Aigtek安泰電子功率放大器在壓電納米電機(jī)領(lǐng)域也有著重要的應(yīng)用。 功率放大器在壓電納米電機(jī)中起到了提升輸出功率的作用。納米級別的
2025-02-11 10:54:29
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任何光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計過程都必須包括對系統(tǒng)性能的研究,這是一個關(guān)鍵步驟。當(dāng)然,這包括用于增強(qiáng)和混合現(xiàn)實(AR/MR)領(lǐng)域的光波導(dǎo)設(shè)備,作為光學(xué)系統(tǒng)相對復(fù)雜的代表。根據(jù)不同的應(yīng)用,“性能”可以由不同的評價
2025-02-10 08:48:01
是 LDLS 的光學(xué)擴(kuò)展量是否與光學(xué)系統(tǒng)的光學(xué)擴(kuò)展量匹配。為了在光學(xué)系統(tǒng)中獲得優(yōu)化的吞吐量,光源、收集光學(xué)器件的光學(xué)擴(kuò)展量以及光接收光學(xué)器件、光纖或單色儀的光學(xué)擴(kuò)展量需要緊密匹配。 (在本應(yīng)用筆記中,單色儀也可以指光譜儀或攝譜儀。) 除了術(shù)語“
2025-02-05 09:11:13
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光線跟蹤系統(tǒng)視圖
現(xiàn)場跟蹤結(jié)果
此外,光波導(dǎo)組件和光波導(dǎo)光學(xué)系統(tǒng)還與場跟蹤及其各種探測器配合使用,以提供有關(guān)系統(tǒng)的更多信息。這些模擬還可以包括諸如偏振、相干性和來自孔徑的衍射等關(guān)鍵效應(yīng),示例如下所示。
2025-01-24 08:51:34
VirtualLab Fusion中,然后如何將其用作系統(tǒng)中光源的光譜組成?
地外太陽光譜數(shù)據(jù)來自Wehrli, C. World Radiation Center (WRC), 615(1), 10-17, (1985).
在光學(xué)系統(tǒng)中使用光源
將光譜導(dǎo)入光源
邁克爾遜干涉儀實驗
2025-01-23 10:22:34
在現(xiàn)代光學(xué)系統(tǒng)中,超快現(xiàn)象經(jīng)常被應(yīng)用于各種各樣的場合。由于這種短脈沖的光譜帶寬很大,色散效應(yīng)在這些系統(tǒng)的設(shè)計和分析中起著重要作用。因此,為了確保準(zhǔn)確和合適的建模,系統(tǒng)中的所有色散效應(yīng)都必須
2025-01-21 10:02:03
我們有時會很快將衍射視為光學(xué)系統(tǒng)中有害影響的來源。正是由于衍射,我們在原則上無法獲得無限小的斑點和完美的清晰圖像。因此,需要時不時地提醒我們自己,衍射的基本原理可以對我們有利,例如,描述波前的形狀
2025-01-20 10:19:33
中圖儀器VT6000轉(zhuǎn)盤共聚焦光學(xué)成像系統(tǒng)以轉(zhuǎn)盤共聚焦光學(xué)系統(tǒng)為基礎(chǔ),結(jié)合高穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)設(shè)計和3D重建算法,共同組成測量系統(tǒng)。一般用于略粗糙度的工件表面的微觀形貌檢測,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、溝槽等
2025-01-16 14:56:21
成像式亮度色度計工作原理:成像式亮度色度計是一種基于成像原理來進(jìn)行測光和測色的測量儀器,基本結(jié)構(gòu)是由視覺(或色覺)匹配的探測器(CCD或CMOS)、光學(xué)系統(tǒng)以及與亮度(或三刺激值XYZ)成比例的信號
2025-01-16 11:05:14
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為了準(zhǔn)確快速地模擬光在復(fù)雜光學(xué)系統(tǒng)中的傳播,VirtualLab Fusion使用了一種“連接場解算器”方法,該方法包括在兩個域(空間和空間頻率)中實現(xiàn)特定的電磁場解算器。在本周的時事通訊中,我們將
2025-01-15 08:56:28
摘要
在物理光學(xué)中,傅里葉變換是光在復(fù)雜光學(xué)系統(tǒng)中傳播所需的最基本的工具之一。這些操作允許我們在表示光場的不同域(如空間域和頻域)之間切換,并促進(jìn)各種光學(xué)元件特定求解器的高效應(yīng)用。這些求解器中
2025-01-14 09:45:39
,通過了一致的矢量處理,它不僅包括場和光柵本身,也包括可能包含光柵的光學(xué)系統(tǒng)。其次,Virtuallab Fusion提供了對光柵的矢量特征進(jìn)行詳細(xì)的分析的必要工具。
在下面的示例中,我們將深入介紹偏振
2025-01-13 09:49:11
“Littrow結(jié)構(gòu)”是指那些包含反射光柵的光學(xué)系統(tǒng),其中光柵方向被設(shè)置為可以使工作階(通常是第一衍射階)沿著入射光束的方向返回。這可以用于各種不同的應(yīng)用,例如,在激光諧振器的背景下,光柵可以
2025-01-11 13:19:56
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為了從根本上了解光學(xué)系統(tǒng)的特性,對其組件進(jìn)行可視化并顯示光的傳播情況大有幫助。為此,VirtualLab Fusion 提供了顯示光學(xué)系統(tǒng)三維可視化的工具。這些工具還可用于檢查元件
2025-01-06 08:53:13
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