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標(biāo)簽 > 光學(xué)系統(tǒng)
光學(xué)系統(tǒng)(optical system)是指由透鏡、反射鏡、棱鏡和光闌等多種光學(xué)元件按一定次序組合成的系統(tǒng)。通常用來(lái)成像或做光學(xué)信息處 理。曲率中心在同一直線上的兩個(gè)或兩個(gè)以上折射(或反射)球面組成的光學(xué)系統(tǒng)稱為共軸球面系統(tǒng),曲率中心所在的那條直線稱為光軸。
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折衍射混合成像光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
摘要 :討論了衍射光學(xué)元件的特殊成像性質(zhì);提出了帶寬積分平均衍射效率的概念和應(yīng)用;給出了作者在國(guó)內(nèi)外完成的幾個(gè)折衍射混合成像光學(xué)系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)例,包括一個(gè)...
2023-07-02 標(biāo)簽:紅外探測(cè)器成像系統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng) 2.2k 0
在高精度成像中,對(duì)給定光學(xué)系統(tǒng)的焦距進(jìn)行 測(cè)量是非常重要的。通常意義上的焦距是指某一 特定波長(zhǎng)(一般為設(shè)計(jì)波長(zhǎng))的焦距數(shù)值,目前主 流的焦距檢測(cè)設(shè)備的光...
2024-03-18 標(biāo)簽:光源函數(shù)光學(xué)系統(tǒng) 2.2k 0
設(shè)計(jì)和優(yōu)化大功率激光系統(tǒng)的光學(xué)元件
大功率激光器廣泛用于各種領(lǐng)域當(dāng)中,例如激光切割、焊接、鉆孔等應(yīng)用中。由于鏡頭材料的體吸收或表面膜層帶來(lái)的吸收效應(yīng),將導(dǎo)致在光學(xué)系統(tǒng)中由于激光能量吸收所產(chǎn)...
2022-10-18 標(biāo)簽:激光器光學(xué)系統(tǒng)激光系統(tǒng) 2.2k 0
逆反射表示光的半球部分,它照射到表面并散射回其光源。在許多類型的光學(xué)系統(tǒng)中測(cè)量逆反射效應(yīng)很重要,但要做到這一點(diǎn)可能具有挑戰(zhàn)性。例如,經(jīng)典的測(cè)角儀測(cè)量無(wú)法...
2023-05-24 標(biāo)簽:檢測(cè)器光學(xué)系統(tǒng)LIDAR 2.2k 0
光線示波器的工作原理主要基于電、磁、光和機(jī)械系統(tǒng)的綜合作用,其詳細(xì)過(guò)程如下:
2024-09-21 標(biāo)簽:示波器光學(xué)系統(tǒng) 2.2k 0
介電潤(rùn)濕液體透鏡仿生復(fù)眼的設(shè)計(jì)與仿真
基于液體透鏡的仿生復(fù)眼光學(xué)系統(tǒng)主要由雙液體透鏡、曲面基底、光闌和平面探測(cè)器組成,如圖1(a)所示。透鏡曲面陣列均勻排布如圖1(b)所示,分為4環(huán)(位于曲...
2023-04-12 標(biāo)簽:探測(cè)器照明系統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng) 2.2k 0
VirtualLab Fusion建模圖解:共聚焦顯微鏡的工作原理與橫向位移邏輯
共聚焦顯微鏡由顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)、激光光源、掃描器及檢測(cè)及處理系統(tǒng)4部分組成,采用相干性較好的激光作為光源,在傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡基礎(chǔ)上采用共軛聚焦原理和裝置,并...
2025-09-04 標(biāo)簽:顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)處理系統(tǒng) 2.2k 0
光學(xué)系統(tǒng)的像方基本參數(shù)結(jié)構(gòu)示意圖
在成像光學(xué)領(lǐng)域中,可定義一種光學(xué)系統(tǒng),光線通過(guò)該光學(xué)系統(tǒng)能夠形成理想像即可忽略任何損耗與誤差,定義該系統(tǒng)為理想光學(xué)系統(tǒng)。
2024-04-15 標(biāo)簽:光學(xué)系統(tǒng)光線 2.1k 0
同軸折反式變形光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法 變形光學(xué)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及像差特性
摘要 :變形光學(xué)系統(tǒng)具有雙平面對(duì)稱性,其在兩個(gè)對(duì)稱面內(nèi)的焦距不同。利用變形光學(xué)系統(tǒng)能夠在使用常規(guī)尺寸傳感器的情況下獲得更寬的視場(chǎng)。本文根據(jù)變形光學(xué)系統(tǒng)的...
2023-07-31 標(biāo)簽:傳感器光學(xué)系統(tǒng)光線 2.1k 0
偏振成像技術(shù)分為哪幾類?分別有何特點(diǎn)?
偏振成像可以獲取目標(biāo)的空間、光強(qiáng)以及偏振信息,由目標(biāo)物體發(fā)出或反射的光線攜帶的偏振信息
2024-03-01 標(biāo)簽:探測(cè)器光學(xué)系統(tǒng) 2.1k 0
? 引言 實(shí)際光學(xué)系統(tǒng)的成像是不完善的,光線經(jīng)光學(xué)系統(tǒng)各表面?zhèn)鬏敃?huì)形成多種像差,使成像產(chǎn)生模糊、變形等缺陷。像差就是光學(xué)系統(tǒng)成像不完善程度的描述。光學(xué)系...
2023-06-13 標(biāo)簽:光譜光學(xué)系統(tǒng) 2.1k 0
液態(tài)透鏡在機(jī)器視覺(jué)中的應(yīng)用
傳統(tǒng)光學(xué)透鏡由光學(xué)材料制造,無(wú)論使用哪種光學(xué)材料(光學(xué)玻璃、光學(xué)晶體或者光學(xué)塑料)制作的透鏡都是固體,不能改變大小和曲率。使用這類透鏡的光學(xué)系統(tǒng),只能通...
2023-11-18 標(biāo)簽:機(jī)器視覺(jué)透鏡光學(xué)系統(tǒng) 2.1k 0
雙波段CCTV魚(yú)眼鏡頭光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
摘要 : 根據(jù)CCTV(closed circuit television)鏡頭的使用需求,以“非相似”成像原理為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)了一款雙波段CCTV魚(yú)眼鏡頭...
摘要 :由于成像光學(xué)系統(tǒng)固有的特性,以及鏡頭成像平面與物體平面存在的傾斜角和轉(zhuǎn)角,使得獲取的圖像存在著非線形幾何畸變。在對(duì)圖像進(jìn)行定量分析和檢測(cè)之前,必...
2023-06-20 標(biāo)簽:算法廣角鏡頭光學(xué)系統(tǒng) 2k 0
工業(yè)鏡頭光學(xué)系統(tǒng)的成像質(zhì)量客觀評(píng)價(jià)
瑞利判斷與波前圖都是根據(jù)波像差的大小來(lái)判斷鏡頭光學(xué)系統(tǒng)的成像質(zhì)量,即實(shí)際成像波面與理想波面在出瞳處相切時(shí),兩波面之間的光程差就是波像差。
2024-04-09 標(biāo)簽:鏡頭光學(xué)系統(tǒng)工業(yè)鏡頭 2k 0
頭戴顯示器目視光學(xué)系統(tǒng)的基本參數(shù)
頭戴顯示器是一種佩戴在頭上的 ,類似于眼鏡的一種小型顯示裝置,其光學(xué)系統(tǒng)可以將微型顯示裝置輸出的圖像經(jīng)過(guò)處理進(jìn)行放大并成像在佩戴者人眼上,它的主要組成是...
2023-08-19 標(biāo)簽:顯示器Ar光學(xué)系統(tǒng) 2k 0
淺析光學(xué)系統(tǒng)中光闌的設(shè)置原則
在大多數(shù)情況下,軸外點(diǎn)發(fā)出并充滿入瞳的光束,會(huì)被某些透鏡邊框或某些光闌所遮擋,使軸外物點(diǎn)的成像光束小于軸上點(diǎn)的成像光束,造成像面邊緣的光照度有所下降。
2023-04-18 標(biāo)簽:光學(xué)系統(tǒng) 2k 0
邊緣光線理論在實(shí)際的二次光學(xué)設(shè)計(jì)中應(yīng)用十分廣泛,由于實(shí)際光源不可視為點(diǎn)光源,多為擴(kuò)展光源。通過(guò)對(duì)光線的控制,中心光線可以控制目標(biāo)光斑的最大照度值,通過(guò)邊...
2024-04-11 標(biāo)簽:光源光學(xué)設(shè)計(jì)光學(xué)系統(tǒng) 1.9k 0
光學(xué)系統(tǒng)熱效應(yīng)之無(wú)熱化分析
因?yàn)闇囟茸兓瘜?dǎo)致玻璃的折射率變化,玻璃的折射率變化導(dǎo)致元件的光焦度變化,元件的光焦度變化導(dǎo)致系統(tǒng)的光焦度變化,系統(tǒng)的光焦度變化會(huì)產(chǎn)生系統(tǒng)焦移量。
2023-06-11 標(biāo)簽:光學(xué)系統(tǒng)熱效應(yīng) 1.9k 0
深紫外光刻復(fù)雜照明光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
摘要 :隨著微電子產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,我國(guó)迫切需要研制極大規(guī)模集成電路的加工設(shè)備-光刻機(jī)。曝光波長(zhǎng)為193nm的投影式光刻機(jī)因其技術(shù)成熟、曝光線寬可延伸至3...
2023-07-17 標(biāo)簽:集成電路照明系統(tǒng)微電子 1.9k 0
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