本文基于傳統(tǒng)硬管式內窺鏡結構進行設計,采用710 nm激光器作為光源,光學系統(tǒng)由物鏡組、適配鏡組兩部分構成,前端物鏡口徑細、視場角大,后端適配鏡組放大倍率高。首先根據環(huán)境應用要求計算各部分結構參數,選擇合適的初始結構。
2022-09-19 14:14:02
2492 光學系統(tǒng)結構的選擇與該系統(tǒng)的應用場景密切相關,在機器視覺領域中,短波紅外波段的成像系統(tǒng)往往具有大視場、小畸變和成像質量穩(wěn)定的特點。合理地選擇光學系統(tǒng)結構能夠降低設計的復雜度。
2023-05-08 17:47:45
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雜光,是指光學系統(tǒng)中除了正常光路以外的所有非成像光能。
2024-01-09 09:34:56
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光刻機。然而在龐大的光刻機中,由于包含了生成光、投射光的過程,同時又要精細控制光線,自然也就需要一套復雜無比的光學系統(tǒng)。 ? EUV 光學系統(tǒng)唯一指定供應商——蔡司 ? 提到蔡司這個名號大家都不陌生了,小到眼鏡鏡片,大到醫(yī)學顯
2023-07-14 09:09:03
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**摘要
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為了從根本上了解光學系統(tǒng)的特性,對其組件進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
望遠鏡測距儀,是激光測距儀的一個分支,或者叫做遠距離激光測距儀。一般它的測距距離是500-3000米。望遠鏡測距儀,由于采用脈沖法測距,所以其測量盲區(qū)在15米左右。測量誤差在+/-1米。
2020-03-25 09:01:25
OCAD光學系統(tǒng)自動設計程序是一個國產全中文菜單的光學設計軟件。具有以下功能和特色。 OCAD軟件的功能:可設計計算各種有焦和無焦光學系統(tǒng)、大視場廣角鏡頭、F-θ鏡頭以及視場角大于90°的超廣角魚
2020-03-23 10:25:41
。每次都可隨意選擇不同光學元素。如圖12。
圖12.繪制出的各種不同光學系統(tǒng)方案草圖
Ⅵ 望遠系統(tǒng)的參數建立
作為目視的望遠系統(tǒng),目標在無限遠處,經系統(tǒng)成像后由目鏡出射的像方也應該在無限遠處便于人眼接收
2025-05-23 08:51:01
圖1.帶有端部反射鏡及保護玻璃的單反射鏡掃描系統(tǒng)示意圖
單反射鏡掃描光學系統(tǒng)往往多設在光學系統(tǒng)端部用以掃描物方視場,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,也經常
2025-05-27 08:44:05
要將光作為工具加以利用,例如在黑暗中看清事物、探測外太空的巖石或人體腎臟中的結石,就需要借助精密的光學系統(tǒng),如復雜的汽車前燈、望遠鏡或內窺鏡。隨著光學工具使用精度的迅速提升,光學系統(tǒng)的質量也必須隨之
2025-05-12 08:51:43
、干涉儀、光學鼠標、內窺鏡、望遠鏡或激光器等)正是如今我們用以滿足核心需求的“光學工具”典范。在光學系統(tǒng)的生成過程中(即由多種光學元件經合理裝配并協(xié)同運作構成的系統(tǒng)),需依次涉及三個核心環(huán)節(jié):首先是
2025-05-07 09:01:47
現代技術在材料加工領域的出現,使得高功率激光源在光學系統(tǒng)中的使用頻率大大增加。高能源產生的大量熱量導致了幾何形狀的變形和系統(tǒng)中光學元件折射率的調制,這將影響它們的光學特性。在VirtualLab
2025-03-13 08:57:22
摘要
為了從根本上了解光學系統(tǒng)的特性,對其組件進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
在光學設計軟件VirtualLab Fusion中實現的建模技術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的折衷方案。這也適用于模擬光通過亞波長結構傳播:可以只為光學系統(tǒng)中表
2025-03-04 09:59:44
摘要
為了對光學系統(tǒng)的性質有一個基本的了解,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系統(tǒng)的三維視圖。這些工具可以進一步用于檢查
2025-05-30 08:45:05
各種不同的組件中,具體取決于預期用途。在這種情況下,我們將堆棧加載到一般光學設置中的一個光柵組件中,以便模擬整個系統(tǒng)。有關詳細信息,請參閱:用于通用光學系統(tǒng)的光柵元件
微結構晶片的角度響應
該光柵組件
2025-05-28 08:45:08
`長這么大頭一次在望遠鏡里看到要土星的環(huán),手機拍照留念,贊嘆!先看月亮配角主角登場了`
2015-12-30 23:39:36
透鏡組實現寬視場(短焦)子系統(tǒng),同時要求該窄視場時,視場變換透鏡組元不擋光。通過設計中波切換變倍光學系統(tǒng)實例,驗證了所推導出的公式的可靠性。切換變倍系統(tǒng)能實現系統(tǒng)兩檔/三檔變倍,且視場間切換時間快,窄
2010-04-26 16:15:03
控制精度的高低直接影響了整個天文望遠鏡系統(tǒng)的精度。主要研究的是在天文望遠鏡中選用的直流電機,電機系統(tǒng)為雙閉環(huán)控制結構,利用MatLab對其進行了仿真設計研究。2 直流電機模型2.1 基本方程直流電機機械...
2021-09-07 06:10:16
“Littrow結構”是指那些包含反射光柵的光學系統(tǒng),其中光柵方向被設置為可以使工作階(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用,例如,在激光諧振器的背景下,光柵可以
2025-01-11 13:19:56
描述StarPointer - 虛擬電子尋星鏡StarPointer是用于天文望遠鏡的虛擬電子尋星鏡。該設備與Stellarium配合使用,可幫助觀察者識別天空中的物體。該裝置無需修改即可連接
2022-08-29 07:31:41
為了提高地球模擬器張角標定中整體測試精度,本文從紅外探頭設計要求、紅外光學系統(tǒng)光學設計等方面對地球模擬器張角標定的關鍵部件—小視場紅外探頭進行了深入分析,并設計出一種小視場紅外探頭用紅外光學系統(tǒng)
2010-05-04 08:03:12
,200倍的放大倍率幾乎什么都看不到?! ∑浯?,絕對不能直接用望遠鏡觀看太陽,觀看太陽必須通過投影法或有專門濾光措施;不要把望遠鏡當做玩具,望遠鏡是精密光學儀器,要細心使用和維護;不要認為用望遠鏡
2013-06-21 17:21:46
或許許多人親手制作過折射式望遠鏡,即一個凸透鏡和一個凹或凸透鏡前后放置,便能拉近遠處的物體。但相比之下,反射式望遠鏡有它自己的優(yōu)點。從天文學應用上說,專業(yè)反射鏡的造價和技術要求要比專業(yè)折射鏡低得
2012-08-28 10:25:32
高精度CCD尺寸自動檢測系統(tǒng)的光學系統(tǒng)設計.pdf
2012-07-20 23:10:33
和精度至關重要。
VirtualLab Fusion獨特的模擬技術使用戶能夠對濾波進行詳細建模,從而評估對光學系統(tǒng)性能和特性的影響。
用于光束切趾的圓形鋸齒光闌
光束切趾在高能激光器和光束傳輸系統(tǒng)
2024-08-14 11:54:04
分析了自適應光學系統(tǒng)中實時模式復原算法的基本原理, 建立了一種新型的傳感器本征模復原算法。與常用的直接斜率法相比, 這種模式復原算法可以有效減小探測噪聲對復原計算過
2009-07-13 08:33:04
21 為了提高望遠鏡影像穩(wěn)定系統(tǒng)的防抖性能,設計了一種小型望遠鏡防抖系統(tǒng)。采用負反饋閉環(huán)控制進行鏡片的位置伺服控制,以MSP430F169 單片機為核心控制電路,闡述了防抖系統(tǒng)
2009-07-30 09:49:00
17 激光調阻機是用于片式電阻阻值微調的一種關鍵設備,由光學系統(tǒng)、阻值實時測量系統(tǒng)、精密機械系統(tǒng)、自動上下料系統(tǒng)、計算機控制系統(tǒng)等構成。調阻精度可達1%。在激光調阻
2009-08-29 10:33:59
20 法國ISP system公司HIPAO系列高功率主動光學系統(tǒng)  
2023-06-29 13:57:40
俄羅斯Active Optics NightN Ltd公司自適應光學系統(tǒng)  
2023-06-29 14:05:08
法國ALPAO 高速自適應光學系統(tǒng)產品介紹:法國ALPAO Shack-Hartmann (SH)波前傳感器(WFS)是專為自適應光學(AO)設計的波前傳感器系列。它們具有優(yōu)異的性能,適合各種自適應
2023-06-29 14:19:07
GK-1000光刻掩膜版測溫儀,光刻機曝光光學系統(tǒng)測溫儀光刻機是一種用于微納米加工的設備,主要用于制造集成電路、光電子器件、MEMS(微機電系統(tǒng))等微細結構。光刻機是一種光學投影技術,通過將光線通過
2023-07-07 11:46:07
基于DSP的紅外雙視場調焦系統(tǒng)設計
雙視場紅外光學系統(tǒng)能夠同時提供兩幅不同放大率、不同視場的圖像,系統(tǒng)中的大視場分辨率較低,用于在大范圍內搜索目標;小視
2009-10-30 08:33:30
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望遠鏡棱鏡內部結構及原理圖
光學設計方面,常見的望遠鏡一般采用二個基本設計之一: 屋脊(Roof)或普羅
2009-11-18 09:41:17
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望遠鏡的原理
望遠鏡不同于顯微鏡,如圖3—36為望遠鏡的原理圖.
望遠鏡光路圖
2009-11-18 10:29:06
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任何一種光學儀器的用途和使用條件必然會對它的光學系統(tǒng)提出一定的要求,這些要求概括起來有以下幾個方面。
一、 光學系統(tǒng)的基本特性
2010-08-14 15:02:31
4012 以光電準直和針孔成像原理為基礎,結合虛擬擴展成像面技術,提出了一種新型的大視場二維姿態(tài)角測量方案。以針孔光闌和高精度反射鏡組構成其光學系統(tǒng),從菲涅爾-基爾霍夫衍射理
2011-06-21 17:38:35
34 紅外光學系統(tǒng)焦距測量
2017-01-13 14:18:26
11 人衛(wèi)激光測距望遠鏡系統(tǒng)的指向修正,下來看看
2017-01-02 19:33:28
5 本文著眼于使用自由空間光學系統(tǒng)在各種場景中提供點到點網絡連接。它著眼于鏈接的優(yōu)勢和挑戰(zhàn)的技術,以及提供與來自Avago和Finisar設備建立自由空間光收發(fā)器的一些選項。
2021-11-02 11:36:44
19 在光學系統(tǒng)設計、電氣配件、散熱措施以及結構等設計方面 a)光學系統(tǒng) 燈具的光學系統(tǒng)是燈具的靈魂,其目的是根據選定光源的特性設計一個符合具體照明要求的燈具光學系統(tǒng)。通常傳統(tǒng)光源燈具的光學系統(tǒng)由光源
2017-10-10 14:58:26
12 本文介紹了光學自動設計原理和程序以及光學系統(tǒng)物質評價等知識的詳解。
2017-11-17 16:06:21
23 為了滿足高分辨率對地觀測的需求,突破運載對望遠鏡口徑的限制,需要采用分塊式望遠鏡,而分塊式望遠鏡的空間應用對波前傳感與控制提出了極高的要求。建立了分塊式空間望遠鏡光學系統(tǒng)模型,依據分塊模型對傳函
2018-01-23 15:58:19
1 雙視場紅外光學系統(tǒng)能夠同時提供兩幅不同放大率、不同視場的圖像,系統(tǒng)中的大視場分辨率較低,用于在大范圍內搜索目標;小視場分辨率較高,用于對具體目標進行識別、分析和確認。因此紅外雙視場系統(tǒng)廣泛地應用在
2019-04-02 09:13:00
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在紅外天文望遠鏡、對地觀測或軍事探測等應用中,如果探測儀器的光學系統(tǒng)或者視場內儀器本身元器件的熱輻射較強,這些背景噪聲會嚴重影響探測儀器對目標的探測。
2018-09-04 16:41:22
10437 
據報道, 蘋果 日前在歐洲獲批了一份與光學系統(tǒng)有關的專利。更具體地說,這份蘋果專利與頭顯設備的光學系統(tǒng)相關。盡管專利確實涵蓋了用于觀看影視內容和開玩VR游戲的傳統(tǒng)頭顯設備,但文件的大部分筆墨都訴諸于可以實現混合現實影像的智能眼鏡身上。
2018-11-27 14:23:20
1415 
本文檔的主要內容詳細介紹的是機器視覺光學系統(tǒng)的介紹和選型指南詳細概述包括了:機器視覺概要,機器視覺硬件基礎知識介紹,鏡頭選型指南,CCD選型指南,光源選型指南
2019-09-12 08:00:00
2 顯微鏡系統(tǒng)發(fā)展經過了兩個階段,有限遠光學系統(tǒng)和無限遠光學系統(tǒng),大概在上個世紀九十年代,顯微鏡系統(tǒng)從有限遠光學系統(tǒng)變?yōu)闊o限遠光學系統(tǒng)。 徠卡顯微鏡DM4M采用無限遠光學系統(tǒng)。 Leica DM4 M
2020-03-18 16:46:00
2931 理想光學系統(tǒng)就是能對任意寬空間內的點,以任意寬的光束成完善像的光學系統(tǒng),這種系統(tǒng)具有"點對應點、直線對應直線、平面對應平面"的一一對應關系。物和像的這種關系稱為共軛。
2020-08-11 10:05:37
16015 光學系統(tǒng)的基本特性有:數值孔徑或相對孔徑;線視場或視場角;系統(tǒng)的放大率或焦距。此外還有與這些基本特性有關的一些特性參數,如光瞳的大小和位置、后工作距離、共軛距等。
2020-08-21 14:15:59
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光學系統(tǒng)作為MEMS激光雷達重要組成部分,分為發(fā)射光學系統(tǒng)和接收光學系統(tǒng),發(fā)射光學系統(tǒng)的主要任務是減小發(fā)射光束的發(fā)散角,使其光束質量更好,主要設計難點是MEMS掃描振鏡的鏡面面積較小,限制光束的直徑,直接影響準直光束的發(fā)散角。
2020-09-01 11:08:59
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兩維圖像相關跟蹤是空間太陽望遠鏡1m光學系統(tǒng)達到0.1“分辨率關鍵之一。介紹了基于FPGA實現SST相關算法的方法,如2×2矢量基蝶形FFT、模塊化結構、兩級狀態(tài)機、動態(tài)塊浮點、并行流水時序等.20MHz下32×32圖像相關算法在XCV800芯片上實現僅713?微秒,像元擬合精度優(yōu)于1/50.
2021-03-11 16:07:59
13 兩維圖像相關跟蹤是空間太陽望遠鏡1m光學系統(tǒng)達到0.1“分辨率關鍵之一。介紹了基于FPGA實現SST相關算法的方法,如2×2矢量基蝶形FFT、模塊化結構、兩級狀態(tài)機、動態(tài)塊浮點、并行流水時序等.20MHz下32×32圖像相關算法在XCV800芯片上實現僅713?微秒,像元擬合精度優(yōu)于1/50.
2021-03-11 16:07:59
0 所謂的理想光學系統(tǒng),就是對足夠大空間內的各個點能以足夠寬光束成完善像、理想像的光學系統(tǒng)。 ?
2021-06-01 15:52:00
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昨天,詹姆斯·韋伯望遠鏡回傳了第一組震撼的太空圖片,這是迄今為止最清晰的宇宙紅外圖像。如此清晰的圖像是如何拍攝的呢?作為韋伯太空望遠鏡產品集成團隊成員,新思科技用其最適合解決光學建模問題的CODE V光學設計軟件,助力韋伯望遠鏡成功克服在太空中進行拍攝的光學挑戰(zhàn)。
2022-07-14 11:08:20
2103 貝耐特光學自適應光學系統(tǒng)通常使用波前矯正器實現高精度光學相位補償,液晶空間光調制器空間分辨率高、能耗低、體積小、易于控制、價格低廉,成為波前校正器主要發(fā)展方向。
2022-07-16 09:02:15
4416 分劃板放置在被測平行光管的焦面上,經經緯儀放置在被檢光學系統(tǒng)的前面,用經緯儀測量某一線對(線對寬度為L)對應的夾角為ω,則被測光學系統(tǒng)的焦距f為
2022-08-19 16:08:08
6102 第一臺是1000mm直徑的小觀測站的望遠鏡,然后 200mm直徑的業(yè)余愛好望遠鏡,第三個是24mm微型望遠鏡。
2022-09-26 10:50:54
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雜散光是入射到系統(tǒng)內部或者在系統(tǒng)內部產生的非成像光束,其主要來源有兩個方面:一是光學系統(tǒng)視場之外的雜散光源,由于系統(tǒng)結構設計的缺陷或光學系統(tǒng)所使用材料表面的散射特性,其所發(fā)出的光輻射直接(漏光)或
2022-11-06 18:01:31
6426 光學系統(tǒng)性能的有效實現不僅依靠成像質量的設計結果,還受制于光學加工公差、裝配公差、環(huán)境公差等多種公差的可實現性。具備低誤差敏感度特征的光學系統(tǒng),公差精度要求寬松,可以更好地抵抗誤差引起的像質退化,在
2022-11-14 10:07:23
3018 光學成像系統(tǒng)獲取的信息量由光學系統(tǒng)的視場和分辨率決定。寬視場能夠覆蓋更廣的觀察范圍,高分辨率能夠獲得物體更多的細節(jié)信息。
2023-01-16 15:08:47
4412 近年來,人工智能算法得到了快速發(fā)展,其在解決非線性問題上相比傳統(tǒng)算法具有高效、準確等優(yōu)勢,有望解決光學系統(tǒng)的非線性優(yōu)化問題,并提升光學系統(tǒng)初始結構的設計效率。因此,基于深度學習的光學系統(tǒng)優(yōu)化設計方法逐漸成為各國學者的研究熱點。
2023-02-03 15:31:27
2897 共軸光學系統(tǒng)的最大特點是系統(tǒng)具有一條對稱軸----光軸,系統(tǒng)中每個曲面都是軸對稱旋轉曲面,它們的對稱軸均與光軸重合,如下圖所示。
2023-03-03 09:58:28
7087 實際上,許多光學系統(tǒng)是把空間的物點成像在一個像平面上,稱為平面上的空間像,如望遠物鏡、照相物鏡等屬于這一類。 空間中的物點分布在距離光學系統(tǒng)的入射光瞳不同的距離上,這些點的成像原則與平面物體的成像相同。
2023-05-22 10:11:47
3363 
在光學成像末制導系統(tǒng)中,制冷紅外光學系統(tǒng)具有成像質量好、探測精度高、抗干擾能力強和可全天時工作等突出優(yōu)點。但由于彈載環(huán)境極端惡劣,需確保光學系統(tǒng)在110℃寬溫范圍、高沖擊過載的環(huán)境下正常工作,因此
2023-06-06 14:39:08
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摘要 :雜散光是光學系統(tǒng)中所有非正常傳輸光的總稱,雜散光對光學系統(tǒng)性能的影響因系統(tǒng)不同而變化。 因此,在現代光學設計中,雜散光分析成為光學設計工作中的一個重要環(huán)節(jié)。 雜散光產生的原因比較復雜,討論了
2023-06-12 09:40:14
2152 
摘要 :大多數光學系統(tǒng)都是由若干單透鏡和雙膠合透鏡組成的,單透鏡可以看成是雙膠合透鏡的特殊情況。 更換玻璃材料是光學系統(tǒng)設計中最主要、最常用、最有效的設計方法之一。 運用PW法來更換光學系統(tǒng)中的玻璃
2023-06-12 09:42:33
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? 引言 實際光學系統(tǒng)的成像是不完善的,光線經光學系統(tǒng)各表面?zhèn)鬏敃纬啥喾N像差,使成像產生模糊、變形等缺陷。像差就是光學系統(tǒng)成像不完善程度的描述。光學系統(tǒng)設計的一項重要工作就是要校正這些像差,使成像
2023-06-13 09:41:01
1849 
所謂光學系統(tǒng)設計就是根據使用條件,來決定滿足使用要求的各種數據,即決定光學系統(tǒng)的性能參數、外形尺寸和各光組的結構等。因此我們可以把光學設計過程分為4 個階段:外形尺寸計算、初始結構計算、象差校正和平衡以及象質評價。
2023-06-14 10:15:23
1012 ? 任何一種光學儀器的用途和使用條件必然會對它的光學系統(tǒng)提出一定的要求,因此,在我們進行光學設計之前一定要了解對光學系統(tǒng)的要求。這些要求概括起來有以下幾個方面。 一、光學系統(tǒng)的基本特性 光學系統(tǒng)
2023-06-14 10:17:44
2635 實際光學系統(tǒng)的成像是不完善的,光線經光學系統(tǒng)各表面?zhèn)鬏敃纬啥喾N像差,使成像產生模糊、變形等缺陷。像差就是光學系統(tǒng)成像不完善程度的描述。光學系統(tǒng)設計的一項重要工作就是要校正這些像差,使成像質量達到技術要求。光學系統(tǒng)的像差可以用幾何像差來描述。
2023-06-19 12:45:40
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由兩個鏡片構成的CMOS相機光學系統(tǒng)和一個較復雜的中等焦距、大孔徑、大視場照相系統(tǒng)。這些系統(tǒng)突破了傳統(tǒng)光學系統(tǒng)在結構、性能、體積和重量方面的限制,在光學設計理論上具有重要意義,在工程應用上具有重要價值。還介紹了國外衍射光學制造技術和折衍射混合成像光學系統(tǒng)應用方面的最新進展。
2023-07-02 09:59:19
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摘要 :變形光學系統(tǒng)具有雙平面對稱性,其在兩個對稱面內的焦距不同。利用變形光學系統(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。本文根據變形光學系統(tǒng)的一階像差特性,提出了一種設計折反式變形光學系統(tǒng)
2023-07-31 15:15:38
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光學系統(tǒng)多用于對物體成像。未經嚴格設計的光學系統(tǒng)只有在近軸區(qū)才能成完善像。由于在近軸區(qū)成像的范圍和光束寬度均趨于無限小,因此沒有很大的實用意義。
2023-08-19 14:30:20
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摘要:變形光學系統(tǒng)具有雙平面對稱性,其在兩個對稱面內的焦距不同。利用變形光學系統(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。本文根據變形光學系統(tǒng)的一階像差特性,提出了一種設計折反式變形光學系統(tǒng)
2023-08-30 06:29:52
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紅外光學系統(tǒng)的基本功能是接收和聚集目標所發(fā)出的紅外輻射并傳遞到探測器產生電信號。紅外光學系統(tǒng)與普通(可見光)系統(tǒng)設計區(qū)別主要在應用的光學材料上。
2023-09-07 10:13:24
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? ? ? ? ? 針對自由曲面能提升成像光學系統(tǒng)的性能和校正像差的特點,分析了自由曲面在離軸光學系統(tǒng)中的應用優(yōu)勢。光學系統(tǒng)選用視場角為30°×11°、焦距為150 mm、F數為3的Cook-TMA
2023-09-10 09:06:32
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摘要: 針對多模制導中長焦距紅外光學系統(tǒng)結構緊湊及寬溫度范圍熱穩(wěn)定性的要求,設計了一種中波紅外折反光學系統(tǒng)。該系統(tǒng)根據其它模式制導的要求,采用固定焦距和口徑的主鏡,通過二次成像,在保持長焦距的同時
2023-09-11 10:07:52
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對外部環(huán)境的適應能力是航天器上的光學系統(tǒng)有別于其他光學系統(tǒng)的重要標志,它們所承受的溫度、壓力及太陽輻射與地面相差很大,而任何附加的控制手段都意味著成本的上升和可靠性的下降。
2023-09-25 09:56:47
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在大多數情況下,相對于可見光而言,紅外目標為低對比度的弱目標;紅外光學零件的剩余反射率也比可見光大的多,因此紅外光學系統(tǒng)的自身抗干擾能力很低,紅外系統(tǒng)對溫度分辨率的要求越來越高,通常都要求對0.1
2023-09-26 09:20:27
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對于光學系統(tǒng)的雜光抑制能力,我們可采用點源透過率(PST)指標來評價。PST值越小,則光學系統(tǒng)的雜光抑制能力就越強,系統(tǒng)性能也越好。PST定義為:光學系統(tǒng)視場外的視場角為θ的點源目標輻射,經過
2023-11-07 10:25:51
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該專利摘要顯示,本發(fā)明提供了一種投影物鏡光學系統(tǒng)及光刻機,所述投影物鏡光學系統(tǒng)沿其光軸方向從物面到像面依次包括:第一透鏡組、第二透鏡組、光闌、第三透鏡組與第四透鏡組。其中所述第三透鏡組與所述第二透鏡組關于所述光闌對稱,所述第四透鏡組與所述第一透鏡組關于所述光闌對稱
2023-11-29 09:57:13
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鏡頭分辨率在光學系統(tǒng)中的核心作用
2023-12-04 10:12:44
0 球面,大大降低了系統(tǒng)復雜化程度和加工制造成本。利用光學設計軟件Zemax對其進行光學系統(tǒng)設計,選取1/3英寸CCD作為探測器,在奈奎斯特頻率120 lp/mm時,其各個視場的子午調制傳遞函數曲線和弧矢調制
2023-12-26 10:04:56
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高靈敏度的紅外探測系統(tǒng)對于遠距離探測有巨大的潛力,但光學系統(tǒng)內部的噪聲會抑制探測系統(tǒng)的信噪比,從而降低探測靈敏度與探測距離。
2024-01-08 09:40:34
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光學系統(tǒng)的 MTF 與分辨率之間的聯系與區(qū)別。
2024-01-16 10:11:27
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任何一種光學儀器的用途和使用條件必然會對它的光學系統(tǒng)提出一定的要求,因此,在我們進行光學設計之前一定要了解對光學系統(tǒng)的要求。
2024-01-23 13:46:02
1310 熱化技術是指采用某種手段,對光學系統(tǒng)的溫度效應進行補償,保持像面不發(fā)生位移或者產生的位移很小。目前所采用的光學系統(tǒng)的無熱化技術可分為三個大類。機械被動式無熱化技術
2024-02-21 12:36:53
1948 在高精度成像中,對給定光學系統(tǒng)的焦距進行 測量是非常重要的。通常意義上的焦距是指某一 特定波長(一般為設計波長)的焦距數值,目前主 流的焦距檢測設備的光源波長無法與被測光學系 統(tǒng)完全匹配,縱向色差會對焦距的測量結果產生 影響。
2024-03-18 10:09:33
1993 
對于超大孔徑和較大視場的光學系統(tǒng),雖然采取了結構復雜化的措施,但軸外點寬光束的像差仍較大,致使垂軸像差特性曲線上下不對稱。
2024-04-03 10:51:52
2032 
瑞利判斷與波前圖都是根據波像差的大小來判斷鏡頭光學系統(tǒng)的成像質量,即實際成像波面與理想波面在出瞳處相切時,兩波面之間的光程差就是波像差。
2024-04-09 14:30:49
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在成像光學領域中,可定義一種光學系統(tǒng),光線通過該光學系統(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)為理想光學系統(tǒng)。
2024-04-15 14:12:05
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高倍金相自動測量顯微鏡無限遠光學系統(tǒng)在無限遠處形成圖像,是通過在物鏡與目鏡之間的主鏡筒中設置鏡筒透鏡,構建了一個能夠形成中間圖像的光學系統(tǒng)。并可以靈活添加各種輔助組件,豐富了顯微鏡的功能性和實用性。除了正確的使用高倍金相自動測量顯微鏡的鏡物鏡始終處于最佳工作狀態(tài),還需要聯合設備部做好鏡頭的保養(yǎng)計劃。
2024-12-14 20:31:41
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離軸光學系統(tǒng)具有多個顯著的優(yōu)勢,主要體現在以下幾個方面: 1.更廣闊的視場 離軸光學系統(tǒng)通過使用非對稱的光學元件,能夠顯著擴大視場范圍,使得觀察者可以獲得更廣闊的視野。這對于航天、天文、航空等領域
2025-02-12 06:15:29
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揭開宇宙的秘密,首先需要清晰、詳細的視角。遺憾的是,這對于地球望遠鏡來說是一項極具挑戰(zhàn)性的任務,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)的極大望遠鏡(ELT)所制造的自適應光學系統(tǒng)發(fā)揮作用之處。
2025-06-30 09:10:43
883 在智利沙漠的中心 Cerro Armazones 山上,美國公司 Vicor 和意大利公司 Microgate 這兩家技術領導者正在攜手打造有史以來最大的地面光學望遠鏡 —— 極大望遠鏡 (ELT)。得益于高密度電源系統(tǒng)和革命性的自適應光學技術,這一工程壯舉有望以前所未有的清晰度觀測宇宙。
2025-09-26 14:01:17
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