金相顯微鏡是一種專門用于觀察和分析金屬及其合金微觀結(jié)構(gòu)的顯微鏡。它通過(guò)高倍放大的光學(xué)系統(tǒng),幫助用戶研究材料的金相組織、晶粒大小、相分布、缺陷(如裂紋、氣孔)以及其它微觀特征。目前行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的國(guó)、內(nèi)外
2025-12-25 16:27:49
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遠(yuǎn)心鏡頭(TelecentricLens)是一種專為精密光學(xué)成像設(shè)計(jì)的鏡頭系統(tǒng),其核心在于消除傳統(tǒng)鏡頭中常見(jiàn)的透視失真和放大倍率變化問(wèn)題。該技術(shù)廣泛應(yīng)用于工業(yè)檢測(cè)、計(jì)量測(cè)量和機(jī)器視覺(jué)等領(lǐng)域,通過(guò)確保
2025-12-08 17:25:42
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在光學(xué)領(lǐng)域,放大倍率(Magnification)是一個(gè)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(duì)于物體實(shí)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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入手,系統(tǒng)解析主要像差類型、影響因素、測(cè)量方法以及校正策略,并探討其在實(shí)際應(yīng)用中的意義,旨在為讀者提供全面而科學(xué)的認(rèn)知視角。光學(xué)像差的基本原理在理想光學(xué)系統(tǒng)中,所有光線均
2025-12-05 17:12:41
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調(diào)制傳遞函數(shù)(MTF):光學(xué)系統(tǒng)的“清晰度”度量調(diào)制傳遞函數(shù)(ModulationTransferFunction,簡(jiǎn)稱MTF)是光學(xué)成像領(lǐng)域中一個(gè)核心概念,用于量化成像系統(tǒng)對(duì)物體細(xì)節(jié)的傳遞能力。它
2025-12-04 16:55:17
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在光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,不同場(chǎng)景對(duì)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(jí)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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為保證焊接一致性,對(duì)光學(xué)系統(tǒng)(如使用遠(yuǎn)心場(chǎng)鏡以減小畸變)和工藝參數(shù)控制的要求很嚴(yán)格。
2025-10-24 15:40:27
520 Phasics真空環(huán)境兼容波前分析儀SID4-V?為滿足廣大客戶在真空環(huán)境中對(duì)激光光束質(zhì)量,氣流,等離子體密度測(cè)量分析,以及光學(xué)系統(tǒng)裝配的需求。法國(guó)Phasics(專利號(hào)CN200780005898
2025-10-23 14:38:58
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(zhǎng),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(zhǎng)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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了整個(gè)系統(tǒng)的模塊組成及功能框圖,并對(duì)設(shè)計(jì)的方案進(jìn)行可行性分析。 測(cè)試設(shè)備:高壓放大器 、函數(shù)傳感器、SPGD控制器、波前校正器等。 實(shí)驗(yàn)過(guò)程: 圖1:自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) 圖1給出了基于本設(shè)計(jì)的自適應(yīng)光學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的搭建情況。由圖可見(jiàn),作為自適
2025-10-11 17:48:29
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在智利沙漠的中心 Cerro Armazones 山上,美國(guó)公司 Vicor 和意大利公司 Microgate 這兩家技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者正在攜手打造有史以來(lái)最大的地面光學(xué)望遠(yuǎn)鏡 —— 極大望遠(yuǎn)鏡 (ELT)。得益于高密度電源系統(tǒng)和革命性的自適應(yīng)光學(xué)技術(shù),這一工程壯舉有望以前所未有的清晰度觀測(cè)宇宙。
2025-09-26 14:01:17
606 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(shì),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(diǎn)和臺(tái)階高度)使得傳統(tǒng)檢測(cè)方法難以滿足精度要求。費(fèi)曼儀器致力于為全球工業(yè)智造
2025-09-17 18:03:09
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電磁干擾自適應(yīng)抑制系統(tǒng)平臺(tái)全面解析
2025-09-17 16:12:05
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、核心功能、關(guān)鍵技術(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景及發(fā)展趨勢(shì)五維度展開(kāi)解析: 應(yīng)用案例 北京華盛恒輝、北京五木恒潤(rùn)的電磁干擾自適應(yīng)抑制系統(tǒng)已落地應(yīng)用,成效顯著,為系統(tǒng)推廣與普及提供有力支撐。 一、系統(tǒng)架構(gòu):分層設(shè)計(jì)覆蓋全流程 系統(tǒng)采用
2025-09-17 16:11:22
364 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,并利用計(jì)算機(jī)對(duì)圖像進(jìn)行處理的一套觀察、分析和輸出
2025-09-04 18:02:15
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LED太陽(yáng)光模擬器的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)需通過(guò)“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(guò)多部件協(xié)作模擬太陽(yáng)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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鋁合金反射鏡是大型太空望遠(yuǎn)鏡等光學(xué)系統(tǒng)核心部件,表面質(zhì)量影響成像精度。NiP鍍層經(jīng)單點(diǎn)金剛石車削后殘留螺旋狀刀痕,導(dǎo)致色散和重影,需進(jìn)一步拋光。磁流變拋光因高效、優(yōu)質(zhì)、低成本成為潛在方案。光子灣
2025-08-05 18:02:35
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、自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)以及光學(xué)非線性過(guò)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(dòng) 高壓放大器能夠?qū)⒌碗娖降目刂菩盘?hào)放大成高電平的信號(hào),從而精確
2025-07-10 11:42:03
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摘要:為了提高永磁同步直線電機(jī)伺服系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能,提出了一種新型的自適應(yīng)魯棒控制器。該控制器不含電機(jī)參教,只與系統(tǒng)的狀態(tài)變量有關(guān),從而降低了對(duì)系統(tǒng)模型參數(shù)的依賴性?;贚ya-punov理論
2025-07-09 14:24:34
。同時(shí)將傳統(tǒng)的速度調(diào)節(jié)器替換成模糊 PID 調(diào)節(jié)器,速度環(huán)根據(jù)轉(zhuǎn)速倫差和轉(zhuǎn)速偏差的變化率,模糊在線調(diào)節(jié) PID 參數(shù),使系統(tǒng)較好地實(shí)現(xiàn)速度參考自適應(yīng)調(diào)節(jié),由此獲得更精確的轉(zhuǎn)矩給定,提高系統(tǒng)抗負(fù)載擾動(dòng)
2025-07-09 14:20:11
摘要:針對(duì)無(wú)刷直流電機(jī)傳統(tǒng)PID控制存在精度低、抗于抗能力差及模糊控制穩(wěn)態(tài)精度不高等問(wèn)題,研究了一種自適應(yīng)模糊PID控制方法。論文分析了直流無(wú)刷電機(jī)的工作原理,建立了直流無(wú)刷電機(jī)自適應(yīng)模期PID
2025-07-09 14:18:57
壓電變形鏡是一種利用壓電陶瓷材料的逆壓電效應(yīng)實(shí)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(cè)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(dòng)設(shè)備,能夠?qū)⒌碗妷盒盘?hào)放大到高電壓水平,驅(qū)動(dòng)
2025-07-08 16:54:12
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揭開(kāi)宇宙的秘密,首先需要清晰、詳細(xì)的視角。遺憾的是,這對(duì)于地球望遠(yuǎn)鏡來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)極具挑戰(zhàn)性的任務(wù),它們需要克服一個(gè)主要的障礙:地球大氣層。這就是 Microgate 為歐洲南方天文臺(tái)(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 摘要:針對(duì)無(wú)刷直流電機(jī)(BLDCM)設(shè)計(jì)了一種可在線學(xué)習(xí)的單神經(jīng)元自適應(yīng)比例-積分-微分(PID)智能控制器,通過(guò)有監(jiān)督的 Hebb學(xué)習(xí)規(guī)則調(diào)整權(quán)值,每次采樣根據(jù)反饋誤差對(duì)神經(jīng)元權(quán)值進(jìn)行調(diào)整,以實(shí)現(xiàn)
2025-06-26 13:36:55
摘要:針對(duì)永磁同步電機(jī)非線性、時(shí)變不確定性及難以建立精確的數(shù)學(xué)模型等問(wèn)題,不同于動(dòng)態(tài)線性時(shí)變模型替代一般非線性系統(tǒng),提出一種基于模糊過(guò)程和系統(tǒng)輸出誤差的無(wú)模型控制器?;诜答伨€性化通過(guò)自適應(yīng)模糊推理
2025-06-25 13:01:45
光柵是許多經(jīng)典和現(xiàn)代光學(xué)系統(tǒng)的基本組成元件,如光譜儀和近眼顯示領(lǐng)域。光柵的一個(gè)特征是對(duì)入射光的偏振敏感性,以及通常情況下較強(qiáng)的矢量特性。
無(wú)論這種影響是否有益,快速物理光學(xué)軟件為您提供了幫助:首先
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(lái)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(gè)順序等價(jià)的系統(tǒng)通常非常不方便,而且總是不切實(shí)際的。因此,擁有一個(gè)穩(wěn)定的非序列建模策略
2025-06-12 08:49:47
透鏡初始設(shè)計(jì)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(shí)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(jiǎn)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
{
SpotMagnification = 2.0
}
}
輸出文件fourier_transform_image.jcm包含經(jīng)過(guò)光學(xué)系統(tǒng)后的場(chǎng)的傅里葉變換??梢允褂玫芽栞敵龊筇幚韥?lái)計(jì)算相干圖像。下圖顯示了不同z方向切片
2025-05-30 08:48:44
元件和探測(cè)器的位置,以及快速了解光在系統(tǒng)內(nèi)的傳播。所應(yīng)用的三維視圖建模技術(shù)可與經(jīng)典的光線追跡相媲美。
如何生成一個(gè)系統(tǒng)視圖文檔
一個(gè)光學(xué)系統(tǒng)的三維視圖可以通過(guò)兩種不同的方式生成:
1.使用“光線結(jié)果
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(gè)光柵組件中,以便模擬整個(gè)系統(tǒng)。有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)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
圖1.帶有端部反射鏡及保護(hù)玻璃的單反射鏡掃描系統(tǒng)示意圖
單反射鏡掃描光學(xué)系統(tǒng)往往多設(shè)在光學(xué)系統(tǒng)端部用以掃描物方視場(chǎng),故有常稱端部反射鏡。由于具有單次反射面的反射棱鏡也具有反射鏡的功能,也經(jīng)常
2025-05-27 08:44:05
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(zhǎng)小得多——在很寬的波長(zhǎng)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(shí),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
一種基于混合磁調(diào)制與自適應(yīng)陷波濾波的MT9221寬頻域電流傳感技術(shù),旨在解決傳統(tǒng)電流傳感器在高頻諧波檢測(cè)與瞬態(tài)擾動(dòng)捕獲中的性能瓶頸
2025-05-22 16:03:34
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摘要
對(duì)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(jì)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
摘要
施密特-卡塞格林望遠(yuǎn)鏡是業(yè)余天文望遠(yuǎn)鏡中非常受歡迎的設(shè)計(jì),因?yàn)樗哂懈邔?duì)比度和低像差效應(yīng)。它由施密特校正板和卡塞格林反射鏡組成??ㄈ窳址瓷?b class="flag-6" style="color: red">鏡由一個(gè)凹面主鏡和一個(gè)凸面副鏡組成,凹面主鏡用于
2025-05-21 09:15:47
定組,雖然不動(dòng),也起著變焦組的功能。后面是補(bǔ)償組。系統(tǒng)前固定組、前變焦組、中固定組、補(bǔ)償組以及后固定組的光焦度正負(fù)相間排列。此類變焦系統(tǒng)實(shí)際是一種四組元兩組移動(dòng)的結(jié)構(gòu)形式。由于四組元連續(xù)變焦系統(tǒng)有兩個(gè)
2025-05-20 08:49:27
零件圖
對(duì)帶有菲涅爾面型的光學(xué)系統(tǒng)(菲涅爾透鏡)設(shè)計(jì)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
摘要
在光學(xué)設(shè)計(jì)中,通常使用兩種介質(zhì)之間的光滑界面來(lái)塑造波前。球面和非球面界面用于在成像系統(tǒng)中創(chuàng)建透鏡和反射鏡。在非成像光學(xué)中,自由曲面被用來(lái)故意引入特定的像差以塑造光的能量分布。在每種情況下,表面
2025-05-15 10:36:58
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(jì)人員打造。該工具能夠在設(shè)計(jì)階段模擬出最佳的制造流程和所需技術(shù),并對(duì)設(shè)計(jì)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(gè)人、過(guò)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(huì)涉及四個(gè)方面:從(a)想要將光用作工具的客戶開(kāi)始,然后
2025-05-12 08:53:48
mm的全視場(chǎng)處的波前精度為1個(gè)波長(zhǎng)。如圖5所示,設(shè)計(jì)了兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)的光學(xué)系統(tǒng),其性能處于相同的質(zhì)量水平:一種是雙球面透鏡系統(tǒng),另一種是單非球面透鏡系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)PanDao分析,得出以下結(jié)論:雖然非球面系統(tǒng)在
2025-05-12 08:51:43
。針孔透鏡是一種特殊的物鏡,由于其入瞳尺寸小,常用于安防領(lǐng)域。該鏡頭具有多種光學(xué)解決方案,適合廣泛的技術(shù)規(guī)格。
下面介紹兩種光學(xué)系統(tǒng)的光學(xué)設(shè)計(jì),用于相同的目的,它們總共生產(chǎn)了10,000個(gè)透鏡。分析了
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(guò)PanDao軟件進(jìn)行評(píng)估的設(shè)計(jì)方案,可以從中評(píng)估出光學(xué)元件的生產(chǎn)成本。通過(guò)此方法,在早期設(shè)計(jì)階段就可以將
2025-05-09 08:49:35
Microgate 公司于 1989 年創(chuàng)立,位于意大利博爾扎諾,為地球上最大的望遠(yuǎn)鏡裝置——極大望遠(yuǎn)鏡(ELT)設(shè)計(jì)線性電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)。用于深空探測(cè)的 ELT 需要高度精密的自動(dòng)光學(xué)系統(tǒng),以捕捉
2025-05-08 09:42:38
688
從初始設(shè)計(jì)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(gè)容易產(chǎn)生誤解的領(lǐng)域。
這一觀點(diǎn)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(huì)工業(yè)咨詢委員會(huì)主席奧利弗·費(fèi)恩勒
2025-05-08 08:46:08
設(shè)計(jì)制造全系列自適應(yīng)光學(xué)產(chǎn)品。BertinAlpao深刻理解客戶需求,提供最優(yōu)質(zhì)的組件:包括可變形反射鏡、波前傳感器以及針對(duì)不同應(yīng)用的軟件解決方案。我們的產(chǎn)品可定制
2025-05-07 11:10:01
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(OFT)組合的策略。
2.光學(xué)系統(tǒng)的產(chǎn)生和分類
人類一直將光作為一種工具,用于解決日常生活中的一些挑戰(zhàn),如探測(cè)、照明與信息傳輸。而要將光作為工具應(yīng)用,則需依賴光學(xué)系統(tǒng)。因此,光學(xué)系統(tǒng)(例如物鏡
2025-05-07 09:01:47
》將光定義為來(lái)自太陽(yáng)、燈具等的能量,使人能夠觀察到物體。為達(dá)到有效觀測(cè),需要構(gòu)建不同層級(jí)的光學(xué)系統(tǒng)——從袖珍手電筒到航海燈塔,或從簡(jiǎn)易放大鏡到尖端光刻成像系統(tǒng)。光學(xué)系統(tǒng)的生成是一個(gè)四階段多方協(xié)同的過(guò)程
2025-05-07 08:54:01
圖1.基于圖像的干涉焦點(diǎn)感應(yīng)(IBIFS)方法原理圖 自適應(yīng)光學(xué)是一種通過(guò)校正波前畸變來(lái)提升成像質(zhì)量的技術(shù)。干涉焦點(diǎn)感應(yīng)(IFS)作為自適應(yīng)光學(xué)領(lǐng)域近年提出的新方法,在深層組織成像中校正復(fù)雜像差方面
2025-05-07 06:18:34
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一、軟件簡(jiǎn)介
光學(xué)設(shè)計(jì)軟件工具可以很好地幫助光學(xué)工程師開(kāi)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(gè)部分是光學(xué)系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)的最后一個(gè)主要障礙之一,因?yàn)樗腔趥€(gè)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(guò)程中,厚度是一個(gè)關(guān)鍵參數(shù),需進(jìn)行高精度、高效率的測(cè)量。傳統(tǒng)測(cè)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(jì)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(gè)元件相對(duì)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
彩色色度圖,并在用戶移動(dòng)光標(biāo)時(shí)指示每個(gè)像素的色度坐標(biāo)。在本案例中,將觀察兩個(gè)光學(xué)系統(tǒng)的彩色圖像。第一個(gè)系統(tǒng)包括一個(gè)分色的“冷光鏡”,將白光分為兩個(gè)波長(zhǎng)段。第二個(gè)系統(tǒng)利用線偏振器和波片來(lái)顯示雙折射材料
2025-04-28 10:13:08
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(zhǎng)小得多——在很寬的波長(zhǎng)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(shí)會(huì)很快將衍射視為光學(xué)系統(tǒng)中有害影響的來(lái)源。正是由于衍射,我們?cè)谠瓌t上無(wú)法獲得無(wú)限小的斑點(diǎn)和完美的清晰圖像。因此,需要時(shí)不時(shí)地提醒我們自己,衍射的基本原理可以對(duì)我們有利,例如,描述波前
2025-04-26 10:42:18
的快速物理光學(xué)場(chǎng)跟蹤技術(shù),針對(duì)不同類型的像差,對(duì)這種金字塔形棱鏡的特征光模式進(jìn)行建模。
系統(tǒng)構(gòu)建——光源和檢測(cè)器
系統(tǒng)構(gòu)建模塊——理想化聚焦透鏡
系統(tǒng)構(gòu)建塊–棱錐棱鏡
系統(tǒng)構(gòu)建塊-像差組件
模型概述
場(chǎng)追跡結(jié)果
像差對(duì)波前影響的模擬
2025-04-26 10:39:35
實(shí)驗(yàn)名稱:高功率納秒固體板條激光器光束凈化實(shí)驗(yàn) 測(cè)試設(shè)備:電壓放大器、波前傳感器、傾斜鏡、變形鏡、激光器等。 實(shí)驗(yàn)過(guò)程: 圖1:混合式光束凈化系統(tǒng)原理示意圖 混合式自適應(yīng)光束凈化系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)裝置圖如圖1
2025-04-15 11:22:22
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全自動(dòng)顯微鏡產(chǎn)品介紹———— 1、擁有完美的光學(xué)系統(tǒng)和新一代的光學(xué)技術(shù);2、優(yōu)越的光學(xué)系統(tǒng),大量的檢查工作中展示卓越的光學(xué)性能;3、創(chuàng)新的設(shè)計(jì)能提供清晰和準(zhǔn)確的結(jié)果;4、卓越的光學(xué)性能提供
2025-04-15 10:55:44
摘要
為了從根本上了解光學(xué)系統(tǒng)的特性,對(duì)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(cè)器
2025-04-02 08:42:16
實(shí)驗(yàn)名稱: 壓電薄膜變形鏡加工及閉環(huán)實(shí)驗(yàn) 測(cè)試設(shè)備:高壓放大器 、波前傳感器、壓電薄膜變形鏡等。 實(shí)驗(yàn)過(guò)程: 圖1:(a)加工變形鏡的示意圖(b)變形鏡實(shí)物圖 根據(jù)優(yōu)化設(shè)計(jì)加工了尺寸為100
2025-04-01 11:29:37
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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(zhǎng)小得多——在很寬的波長(zhǎng)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
彩色色度圖,并在用戶移動(dòng)光標(biāo)時(shí)指示每個(gè)像素的色度坐標(biāo)。在本案例中,將觀察兩個(gè)光學(xué)系統(tǒng)的彩色圖像。第一個(gè)系統(tǒng)包括一個(gè)分色的“冷光鏡”,將白光分為兩個(gè)波長(zhǎng)段。第二個(gè)系統(tǒng)利用線偏振器和波片來(lái)顯示雙折射材料
2025-03-28 08:51:56
針對(duì)永磁同步電機(jī)數(shù)學(xué)模型不確定問(wèn)題,提出一種自適應(yīng)高階滑模Type-2模糊控制方法。采用積分滑模面二階滑??刂坡桑3謧鹘y(tǒng)滑??刂频聂敯粜圆?shí)現(xiàn)不含不確定高階輸入輸出有限時(shí)間穩(wěn)定;不需要預(yù)先確定干擾
2025-03-27 11:54:20
摘要
與阿貝理論預(yù)測(cè)的分辨率相比,用于熒光樣品的結(jié)構(gòu)照明顯微鏡系統(tǒng)可以將顯微鏡系統(tǒng)的分辨率提高2倍。 VirutualLab Fusion提供了一種通過(guò)入射波屬性來(lái)研究結(jié)構(gòu)化照明模式的快速方法
2025-03-21 09:26:33
進(jìn)行優(yōu)化
-在本例中,光學(xué)系統(tǒng)由平面波光源和用于周期性介質(zhì)的光導(dǎo)耦合探測(cè)器組成。
4. VirtualLab Fusion – 光導(dǎo)耦合探測(cè)器
?光波導(dǎo)耦合探測(cè)器
-光波導(dǎo)耦合探測(cè)器是一種特殊的工具
2025-03-18 08:51:36
。 VirtualLab Fusion以其快速的物理光學(xué)技術(shù),基于不同場(chǎng)解算器的靈活和自動(dòng)連接,可以對(duì)光學(xué)系統(tǒng)進(jìn)行精確建模,并可以對(duì)相關(guān)效果進(jìn)行詳細(xì)分析。
全內(nèi)反射(TIR)棱鏡的建模
提出了一種全內(nèi)反射(TIR)棱鏡
2025-03-18 08:48:18
實(shí)驗(yàn)名稱:高功率固體板條激光器光束指向校正實(shí)驗(yàn) 測(cè)試設(shè)備:高壓放大器、波前傳感器、大功率板條激光器、圖像采集卡、遠(yuǎn)場(chǎng)相機(jī)、反射鏡、變形鏡等。 實(shí)驗(yàn)過(guò)程: 圖1:高功率固體板條激光器指向穩(wěn)定實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)
2025-03-14 11:38:44
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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(guò)物理光學(xué)和光線光學(xué)建模之間的無(wú)縫且可控的轉(zhuǎn)換,將其引入到現(xiàn)實(shí)生活中的經(jīng)驗(yàn)。
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(lái)越廣泛。這在光學(xué)系統(tǒng)的各個(gè)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(gè)用例中,我們演示了由聚焦透鏡
2025-03-12 09:43:29
試圖通過(guò)引入鋸齒光束切趾器來(lái)解決這個(gè)挑戰(zhàn)。光束切趾在高能激光器和光束傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中起著關(guān)鍵作用。在高能光學(xué)系統(tǒng)中使用僅振幅的光闌比用沉積技術(shù)制造的光闌具有更高的耐久性。
裝置示意圖
2025-03-11 08:57:33
概述
激光在大氣湍流中傳輸時(shí)會(huì)拾取大氣湍流導(dǎo)致的相位畸變,特別是在長(zhǎng)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(huì)使傳輸激光的波前劣化。通過(guò)在系統(tǒng)中引入自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng),可以對(duì)激光傳輸時(shí)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(yùn)行提供了多種選項(xiàng)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
在光學(xué)設(shè)計(jì)軟件VirtualLab Fusion中實(shí)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(guò)亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)傳播:可以只為光學(xué)系統(tǒng)中表
2025-03-04 09:59:44
的分析器來(lái)研究這種影響。
場(chǎng)曲
場(chǎng)曲,也稱為“場(chǎng)的曲率”,是一種常見(jiàn)的光學(xué)效應(yīng),它會(huì)使平面物體在畫(huà)面的某些部分看起來(lái)很銳利,而不是在整個(gè)幀上均勻銳利。這是由于大多數(shù)光學(xué)元件的彎曲性質(zhì)造成的,它們將圖像投影到
2025-03-03 09:22:39
這種先合光再分光的設(shè)計(jì)方案既使系統(tǒng)變得復(fù)雜,又使得光能利用率較低。
請(qǐng)問(wèn)目前采用三基色激光投影顯示的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案都是這樣嗎?激光光源能否實(shí)現(xiàn)類似于下圖LED這樣的設(shè)計(jì)?激光器能否像LED一樣瞬時(shí)開(kāi)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(shí)候,pattern sequence模式下,進(jìn)行了光顏色的選擇,這個(gè)有影響么? 我應(yīng)該用什么方法取檢驗(yàn)我的圖片燒寫(xiě)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(shí)會(huì)很快將衍射視為光學(xué)系統(tǒng)中有害影響的來(lái)源。正是由于衍射,我們?cè)谠瓌t上無(wú)法獲得無(wú)限小的斑點(diǎn)和完美的清晰圖像。因此,需要時(shí)不時(shí)地提醒我們自己,衍射的基本原理可以對(duì)我們有利,例如,描述波前的形狀
2025-02-20 08:53:34
我用照相機(jī)給DLP的投影拍照時(shí)成像畫(huà)面會(huì)出現(xiàn)動(dòng)態(tài)條紋,改變投影圖案或光源顏色動(dòng)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(gè)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(qǐng)問(wèn)是什么原因怎么解決呢?謝謝!
2025-02-18 06:43:18
的觀測(cè)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(gè)重要問(wèn)題,會(huì)導(dǎo)致圖像模糊、畸變等問(wèn)題。而離軸光學(xué)系統(tǒng)通過(guò)優(yōu)化非對(duì)稱的光學(xué)元件的設(shè)計(jì),
2025-02-12 06:15:29
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任何光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過(guò)程都必須包括對(duì)系統(tǒng)性能的研究,這是一個(gè)關(guān)鍵步驟。當(dāng)然,這包括用于增強(qiáng)和混合現(xiàn)實(shí)(AR/MR)領(lǐng)域的光波導(dǎo)設(shè)備,作為光學(xué)系統(tǒng)相對(duì)復(fù)雜的代表。根據(jù)不同的應(yīng)用,“性能”可以由不同的評(píng)價(jià)
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(yǔ)“
2025-02-05 09:11:13
1111 
摘要
光源是任何光學(xué)系統(tǒng)的重要組成部分,而能夠復(fù)現(xiàn)光源最相關(guān)的物理特性的模型是任何光學(xué)仿真成功的基礎(chǔ)。一個(gè)非常常用的光源是太陽(yáng)發(fā)出的光,其復(fù)雜的輻射光譜是其最顯著的特征之一(黑體光譜)。在這個(gè)用例中
2025-01-23 10:22:34
進(jìn)行了對(duì)比分析。 測(cè)試設(shè)備: 高壓放大器、哈特曼傳感器、雙壓變形鏡、計(jì)算機(jī)等。 實(shí)驗(yàn)過(guò)程: 圖1:變形鏡影響函數(shù)測(cè)試系統(tǒng)結(jié)構(gòu)流程圖 圖2:實(shí)驗(yàn)光路圖 哈特曼波前傳感器自帶光源發(fā)出的光束經(jīng)傳感器內(nèi)準(zhǔn)直擴(kuò)束系統(tǒng)和分光反射鏡組合后
2025-01-22 11:22:27
626 
實(shí)驗(yàn)名稱: SPGD光束整形實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) 測(cè)試目的: 本實(shí)驗(yàn)?zāi)康脑谟趯?shí)現(xiàn)激光束的聚焦整形,提高聚焦光斑的能量集中度。利用SPGD算法控制變形鏡,校正由激光束自身光束質(zhì)量較差、光學(xué)系統(tǒng)的加工裝調(diào)誤差等因素
2025-01-21 11:29:49
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我們有時(shí)會(huì)很快將衍射視為光學(xué)系統(tǒng)中有害影響的來(lái)源。正是由于衍射,我們?cè)谠瓌t上無(wú)法獲得無(wú)限小的斑點(diǎn)和完美的清晰圖像。因此,需要時(shí)不時(shí)地提醒我們自己,衍射的基本原理可以對(duì)我們有利,例如,描述波前的形狀
2025-01-20 10:19:33
提出了一種基于自適應(yīng)優(yōu)化的交叉矩陣傳輸設(shè)計(jì),采用AHB協(xié)議并引入自適應(yīng)突發(fā)傳輸調(diào)整和自適應(yīng)優(yōu)先級(jí)調(diào)整的創(chuàng)新機(jī)制。通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整突發(fā)傳輸?shù)拈L(zhǎng)度和優(yōu)先級(jí)分配,實(shí)現(xiàn)了對(duì)數(shù)據(jù)流的有效管理,提升了系統(tǒng)的帶寬
2025-01-18 10:24:59
797 的快速物理光學(xué)場(chǎng)跟蹤技術(shù),針對(duì)不同類型的像差,對(duì)這種金字塔形棱鏡的特征光模式進(jìn)行建模。
系統(tǒng)構(gòu)建——光源和檢測(cè)器
系統(tǒng)構(gòu)建模塊——理想化聚焦透鏡
系統(tǒng)構(gòu)建塊–棱錐棱鏡
系統(tǒng)構(gòu)建塊-像差組件
模型概述
場(chǎng)追跡結(jié)果
像差對(duì)波前影響的模擬
2025-01-17 09:51:09
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(jì)和3D重建算法,共同組成測(cè)量系統(tǒng)。一般用于略粗糙度的工件表面的微觀形貌檢測(cè),可分析粗糙度、凹坑瑕疵、溝槽等
2025-01-16 14:56:21
棱鏡——機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)中常見(jiàn)的重要配件
2025-01-15 17:36:34
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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(chǎng)解算器”方法,該方法包括在兩個(gè)域(空間和空間頻率)中實(shí)現(xiàn)特定的電磁場(chǎng)解算器。在本周的時(shí)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?cè)诒硎竟鈭?chǎng)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
光柵是許多經(jīng)典和現(xiàn)代光學(xué)系統(tǒng)的基本組成元件,如光譜儀和近眼顯示領(lǐng)域。光柵的一個(gè)特征是對(duì)入射光的偏振敏感性,以及通常情況下較強(qiáng)的矢量特性。
無(wú)論這種影響是否有益,快速物理光學(xué)軟件為您提供了幫助:首先
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
反射鏡是日常生活中最常見(jiàn)的器件,也是光學(xué)系統(tǒng)中最常用的光學(xué)元件之一。小到手機(jī)的鏡頭組光路,大到光刻機(jī)的內(nèi)部光路,都能看到反射鏡的身影。 時(shí)至今日,還忘不了人教版語(yǔ)文教材二年級(jí)下冊(cè)第30課的一篇課文
2025-01-09 10:01:47
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看到一些物理光學(xué)模擬夏克-哈特曼類系統(tǒng)的例子。
夏克-哈特曼傳感器的仿真
用不同數(shù)值孔徑的平面波和球面波描述了夏克-哈特曼傳感器的工作原理。傳感器本身由雙凸微透鏡陣列組成。
用于x射線光學(xué)的哈特曼波前傳感器
在這個(gè)用例中,我們模擬了x射線場(chǎng)通過(guò)由針孔陣列組成的哈特曼波前傳感器的傳播。
2025-01-09 08:50:26
的快速物理光學(xué)場(chǎng)跟蹤技術(shù),針對(duì)不同類型的像差,對(duì)這種金字塔形棱鏡的特征光模式進(jìn)行建模。
系統(tǒng)構(gòu)建——光源和檢測(cè)器
系統(tǒng)構(gòu)建模塊——理想化聚焦透鏡
系統(tǒng)構(gòu)建塊–棱錐棱鏡
系統(tǒng)構(gòu)建塊-像差組件
模型概述
場(chǎng)追跡結(jié)果
像差對(duì)波前影響的模擬
2025-01-07 08:54:03
**摘要
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為了從根本上了解光學(xué)系統(tǒng)的特性,對(duì)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
評(píng)論