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自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)畸變技術(shù)可實(shí)現(xiàn)醫(yī)療高清成像

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2018-11-27 14:23:201416

以色列制造商N(yùn)anofabrica宣布推出微米級分辨率3D打印技術(shù)

Nanofabrica的專利工藝基于數(shù)字光處理(DLP),與自適應(yīng)光學(xué)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)重復(fù)的微米級分辨率。該工具與一系列傳感器相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)閉合反饋回路。 Nanofabrica表示,這是自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)首次應(yīng)用于3D打印技術(shù)。
2019-03-24 11:13:144560

無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)

顯微鏡系統(tǒng)發(fā)展經(jīng)過了兩個(gè)階段,有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)和無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),大概在上個(gè)世紀(jì)九十年代,顯微鏡系統(tǒng)從有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)變?yōu)闊o限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)。 徠卡顯微鏡DM4M采用無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)。 Leica DM4 M
2020-03-18 16:46:002932

光學(xué)成像系統(tǒng)的原理

理想光學(xué)系統(tǒng)就是能對任意寬空間內(nèi)的點(diǎn),以任意寬的光束成完善像的光學(xué)系統(tǒng),這種系統(tǒng)具有"點(diǎn)對應(yīng)點(diǎn)、直線對應(yīng)直線、平面對應(yīng)平面"的一一對應(yīng)關(guān)系。物和像的這種關(guān)系稱為共軛。
2020-08-11 10:05:3716017

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的要求

光學(xué)系統(tǒng)的基本特性有:數(shù)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(guān)的一些特性參數(shù),如光瞳的大小和位置、后工作距離、共軛距等。
2020-08-21 14:15:595357

基于二維MEMS掃描振鏡的激光雷達(dá)設(shè)計(jì)了發(fā)射光學(xué)系統(tǒng)和接收光學(xué)系統(tǒng)

光學(xué)系統(tǒng)作為MEMS激光雷達(dá)重要組成部分,分為發(fā)射光學(xué)系統(tǒng)和接收光學(xué)系統(tǒng),發(fā)射光學(xué)系統(tǒng)的主要任務(wù)是減小發(fā)射光束的發(fā)散角,使其光束質(zhì)量更好,主要設(shè)計(jì)難點(diǎn)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(zhǔn)直光束的發(fā)散角。
2020-09-01 11:08:5912880

香港科技大學(xué)利用自適應(yīng)光學(xué)技術(shù),實(shí)現(xiàn)高分辨率神經(jīng)突觸成像

平臺,結(jié)合自適應(yīng)光學(xué)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了衍射極限分辨率的深腦成像。研究成果被發(fā)表在Science Advances期刊上。
2020-10-20 09:55:023930

變形鏡是自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中常見的一種波前校正器

壓電變形鏡的主要應(yīng)用為自適應(yīng)光學(xué),變形鏡是自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中最常見的一種波前校正器,其性能直接影響自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)的校正能力。 基于壓電驅(qū)動的變形鏡,對光束方向的超快調(diào)整控制,來補(bǔ)償激光在大氣傳輸時(shí)受到
2021-03-18 11:18:152180

高斯光學(xué),理想的光學(xué)系統(tǒng)

所謂的理想光學(xué)系統(tǒng),就是對足夠大空間內(nèi)的各個(gè)點(diǎn)能以足夠?qū)捁馐赏晟葡?、理想像?b class="flag-6" style="color: red">光學(xué)系統(tǒng)。 ?
2021-06-01 15:52:005643

基于壓電陶瓷光纖相位調(diào)制器的自適應(yīng)光學(xué)綜合孔徑成像遙感器系統(tǒng)

近年來,光學(xué)綜合孔徑成像技術(shù)發(fā)展迅速,它是用多個(gè)小孔徑系統(tǒng)通過光學(xué)手段合成大孔徑系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高分辨率的成像技術(shù)。光學(xué)綜合孔徑成像技術(shù)使得整套成像系統(tǒng)趨于小型化、輕量化,因此,它也是地基和天基大型望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)發(fā)展的重要方向。
2021-07-12 10:06:211318

自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)的概念和工作原理

貝耐特光學(xué)自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)通常使用波前矯正器實(shí)現(xiàn)高精度光學(xué)相位補(bǔ)償,液晶空間光調(diào)制器空間分辨率高、能耗低、體積小、易于控制、價(jià)格低廉,成為波前校正器主要發(fā)展方向。
2022-07-16 09:02:154416

分辨率角度分析鏡頭在光學(xué)系統(tǒng)中的重要性

在機(jī)器視覺領(lǐng)域,可以把各個(gè)部件劃分為光源,鏡頭,相機(jī),采集卡,算法,運(yùn)動平臺等。各個(gè)部件都是系統(tǒng)的有機(jī)組合,均有各自的重要性。在實(shí)際應(yīng)用中,成像鏡頭涉及的光學(xué)理論較多,在選型過程比較繁瑣。不少擁有多年機(jī)器視覺行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的工程師依然會對成像鏡頭在光學(xué)系統(tǒng)中的作用感到困惑。
2022-07-25 10:20:422627

光學(xué)系統(tǒng)常用光學(xué)參數(shù)的測量

分劃板放置在被測平行光管的焦面上,經(jīng)經(jīng)緯儀放置在被檢光學(xué)系統(tǒng)的前面,用經(jīng)緯儀測量某一線對(線對寬度為L)對應(yīng)的夾角為ω,則被測光學(xué)系統(tǒng)的焦距f為
2022-08-19 16:08:086102

分辨率角度分析鏡頭在光學(xué)系統(tǒng)中的作用

在機(jī)器視覺領(lǐng)域,可以把各個(gè)部件劃分為光源,鏡頭,相機(jī),采集卡,算法,運(yùn)動平臺等。各個(gè)部件都是系統(tǒng)的有機(jī)組合,均有各自的重要性。在實(shí)際應(yīng)用中,成像鏡頭涉及的光學(xué)理論較多,在選型過程比較繁瑣。不少擁有多年機(jī)器視覺行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的工程師依然會對成像鏡頭在光學(xué)系統(tǒng)中的作用感到困惑。
2022-10-09 17:04:462129

用LightTools進(jìn)行微光光學(xué)系統(tǒng)雜散光分析

雜散光是入射到系統(tǒng)內(nèi)部或者在系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生的非成像光束,其主要來源有兩個(gè)方面:一是光學(xué)系統(tǒng)視場之外的雜散光源,由于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的缺陷或光學(xué)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 18:01:316426

光學(xué)系統(tǒng)低誤差敏感度設(shè)計(jì)方法的研究現(xiàn)狀與進(jìn)展

光學(xué)系統(tǒng)性能的有效實(shí)現(xiàn)不僅依靠成像質(zhì)量的設(shè)計(jì)結(jié)果,還受制于光學(xué)加工公差、裝配公差、環(huán)境公差等多種公差的實(shí)現(xiàn)性。具備低誤差敏感度特征的光學(xué)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(zhì)退化,在
2022-11-14 10:07:233018

基于深度學(xué)習(xí)的透射式光學(xué)系統(tǒng)初始結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

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(zhǔn)確等優(yōu)勢,有望解決光學(xué)系統(tǒng)的非線性優(yōu)化問題,并提升光學(xué)系統(tǒng)初始結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)效率。因此,基于深度學(xué)習(xí)的光學(xué)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)方法逐漸成為各國學(xué)者的研究熱點(diǎn)。
2023-02-03 15:31:272898

光學(xué)系統(tǒng)的坐標(biāo)系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)參數(shù)和光學(xué)特性參數(shù)

共軸光學(xué)系統(tǒng)的最大特點(diǎn)是系統(tǒng)具有一條對稱軸----光軸,系統(tǒng)中每個(gè)曲面都是軸對稱旋轉(zhuǎn)曲面,它們的對稱軸均與光軸重合,如下圖所示。
2023-03-03 09:58:287087

基于介電潤濕效應(yīng)的疊加式液體透鏡波前校正

自適應(yīng)光學(xué)(Adaptive optics, AO)是一項(xiàng)用于實(shí)時(shí)校正因大氣湍流引起的動態(tài)波前畸變,提升光學(xué)系統(tǒng)性能的技術(shù),目前已在軍事與天文領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中的波前校正器能夠主動產(chǎn)生一個(gè)面型以補(bǔ)償所測得的波前誤差[1],在系統(tǒng)性能、制造成本等方面具有決定性意義。
2023-03-30 11:14:451956

光學(xué)系統(tǒng)的空間像原理

實(shí)際上,許多光學(xué)系統(tǒng)是把空間的物點(diǎn)成像在一個(gè)像平面上,稱為平面上的空間像,如望遠(yuǎn)物鏡、照相物鏡等屬于這一類。 空間中的物點(diǎn)分布在距離光學(xué)系統(tǒng)的入射光瞳不同的距離上,這些點(diǎn)的成像原則與平面物體的成像相同。
2023-05-22 10:11:473372

基于硅鍺材料低成本中波紅外光學(xué)系統(tǒng)無熱化設(shè)計(jì)

光學(xué)成像末制導(dǎo)系統(tǒng)中,制冷紅外光學(xué)系統(tǒng)具有成像質(zhì)量好、探測精度高、抗干擾能力強(qiáng)和全天時(shí)工作等突出優(yōu)點(diǎn)。但由于彈載環(huán)境極端惡劣,需確保光學(xué)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 14:39:082610

光學(xué)系統(tǒng)雜散光分析

摘要 :雜散光是光學(xué)系統(tǒng)中所有非正常傳輸光的總稱,雜散光對光學(xué)系統(tǒng)性能的影響因系統(tǒng)不同而變化。 因此,在現(xiàn)代光學(xué)設(shè)計(jì)中,雜散光分析成為光學(xué)設(shè)計(jì)工作中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。 雜散光產(chǎn)生的原因比較復(fù)雜,討論了
2023-06-12 09:40:142153

光學(xué)系統(tǒng)雙膠合透鏡的替代設(shè)計(jì)方法

開發(fā)的ODP841、ABR、SOD88等軟件所采用的幾何像差分析方法與國外ZEMAX,CODEV等具有強(qiáng)大優(yōu)化功能的軟件予以有機(jī)的結(jié)合。 將設(shè)計(jì)者希望產(chǎn)生某種數(shù)量初級像差的雙膠合透鏡或單透鏡替換光學(xué)系統(tǒng)中固有初級像差的雙膠合透鏡或單透鏡,使系統(tǒng)像差重新合理分布,從而達(dá)到滿意的成像質(zhì)量。
2023-06-12 09:42:331662

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流程

質(zhì)量達(dá)到技術(shù)要求。光學(xué)系統(tǒng)的像差可以用幾何像差來描述,包括: 看一看:照片上的色彩有什么問題嗎? 對白光成像光學(xué)系統(tǒng),由于材料對不同波長的色光折射率不同,使各色光線具有不同的成像位置和倍率。 1.色差 ??位置色差
2023-06-13 09:41:011851

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的過程及要求

所謂光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)就是根據(jù)使用條件,來決定滿足使用要求的各種數(shù)據(jù),即決定光學(xué)系統(tǒng)的性能參數(shù)、外形尺寸和各光組的結(jié)構(gòu)等。因此我們可以把光學(xué)設(shè)計(jì)過程分為4 個(gè)階段:外形尺寸計(jì)算、初始結(jié)構(gòu)計(jì)算、象差校正和平衡以及象質(zhì)評價(jià)。
2023-06-14 10:15:231016

光學(xué)系統(tǒng)的基本特性

? 任何一種光學(xué)儀器的用途和使用條件必然會對它的光學(xué)系統(tǒng)提出一定的要求,因此,在我們進(jìn)行光學(xué)設(shè)計(jì)之前一定要了解對光學(xué)系統(tǒng)的要求。這些要求概括起來有以下幾個(gè)方面。 一、光學(xué)系統(tǒng)的基本特性 光學(xué)系統(tǒng)
2023-06-14 10:17:442638

6.5m寬視場巡天望遠(yuǎn)鏡光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)完成的MUST光學(xué)系統(tǒng)如圖2所示,其中主鏡采用6.5m直徑的蜂窩狀輕質(zhì)單鏡;副鏡采用2.4m直徑的凸雙曲面鏡,與凹雙曲面主鏡組合,構(gòu)成基本的里奇-克萊琴望遠(yuǎn)鏡光學(xué)系統(tǒng)。
2023-06-15 10:03:11832

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的不可忽略的參數(shù)介紹

實(shí)際光學(xué)系統(tǒng)成像是不完善的,光線經(jīng)光學(xué)系統(tǒng)各表面?zhèn)鬏敃纬啥喾N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)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一項(xiàng)重要工作就是要校正這些像差,使成像質(zhì)量達(dá)到技術(shù)要求。光學(xué)系統(tǒng)的像差可以用幾何像差來描述。
2023-06-19 12:45:40668

一種廣角鏡頭成像幾何畸變校正算法實(shí)現(xiàn)

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。在對圖像進(jìn)行定量分析和檢測之前,必須消除這些畸變。為此,本文提出了一種以校正徑向
2023-06-20 10:18:041807

光學(xué)系統(tǒng)像質(zhì)評價(jià)的常用方法

? ? ? ? 摘要:隨著光電檢測器件性能的不斷提高和計(jì)算機(jī)技術(shù)的高速發(fā)展,光學(xué)檢查鏡頭在工業(yè)自動化檢測系統(tǒng)中得到了廣泛應(yīng)用,對鏡頭成像質(zhì)量的要求也越來越高,如何選擇一種行之有效的方法對鏡頭的成像
2023-06-30 10:54:423032

折衍射混合成像光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

由兩個(gè)鏡片構(gòu)成的CMOS相機(jī)光學(xué)系統(tǒng)和一個(gè)較復(fù)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(xué)系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)、性能、體積和重量方面的限制,在光學(xué)設(shè)計(jì)理論上具有重要意義,在工程應(yīng)用上具有重要價(jià)值。還介紹了國外衍射光學(xué)制造技術(shù)和折衍射混合成像光學(xué)系統(tǒng)應(yīng)用方面的最新進(jìn)展。
2023-07-02 09:59:191947

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)具有雙平面對稱性,其在兩個(gè)對稱面內(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。本文根據(jù)變形光學(xué)系統(tǒng)的一階像差特性,提出了一種設(shè)計(jì)折反式變形光學(xué)系統(tǒng)
2023-07-31 15:15:381916

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)過處理進(jìn)行放大并成像在佩戴者人眼上,它的主要組成是:微型圖像源,光學(xué)元件和結(jié)構(gòu)固定件。它是VR
2023-08-19 11:26:091810

理想光學(xué)系統(tǒng)的研究

光學(xué)系統(tǒng)多用于對物體成像。未經(jīng)嚴(yán)格設(shè)計(jì)的光學(xué)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(shí)用意義。
2023-08-19 14:30:202045

折反式變形光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

摘要:變形光學(xué)系統(tǒng)具有雙平面對稱性,其在兩個(gè)對稱面內(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。本文根據(jù)變形光學(xué)系統(tǒng)的一階像差特性,提出了一種設(shè)計(jì)折反式變形光學(xué)系統(tǒng)
2023-08-30 06:29:521262

紅外光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

紅外光學(xué)系統(tǒng)的基本功能是接收和聚集目標(biāo)所發(fā)出的紅外輻射并傳遞到探測器產(chǎn)生電信號。紅外光學(xué)系統(tǒng)與普通(可見光)系統(tǒng)設(shè)計(jì)區(qū)別主要在應(yīng)用的光學(xué)材料上。
2023-09-07 10:13:242245

基于離軸成像光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

? ? ? ? ? 針對自由曲面能提升成像光學(xué)系統(tǒng)的性能和校正像差的特點(diǎn),分析了自由曲面在離軸光學(xué)系統(tǒng)中的應(yīng)用優(yōu)勢。光學(xué)系統(tǒng)選用視場角為30°×11°、焦距為150 mm、F數(shù)為3的Cook-TMA
2023-09-10 09:06:323296

中波紅外長焦距折反光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

光學(xué)傳遞函數(shù)均大于0.6,接近衍射極限,并且在-50~70℃實(shí)現(xiàn)光學(xué)被動消熱差。針對該光學(xué)系統(tǒng)進(jìn)行了公差分析并提出了抑制雜散輻射的方法,該系統(tǒng)滿足實(shí)際加工和應(yīng)用需求。
2023-09-11 10:07:521651

一種溫度效應(yīng)分析的光學(xué)系統(tǒng)熱模型設(shè)計(jì)

對外部環(huán)境的適應(yīng)能力是航天器上的光學(xué)系統(tǒng)有別于其他光學(xué)系統(tǒng)的重要標(biāo)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 09:56:471130

紅外光學(xué)系統(tǒng)抗干擾的主要方法

在大多數(shù)情況下,相對于可見光而言,紅外目標(biāo)為低對比度的弱目標(biāo);紅外光學(xué)零件的剩余反射率也比可見光大的多,因此紅外光學(xué)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 09:20:273321

淺談空間光學(xué)系統(tǒng)內(nèi)部的雜散輻射分析

對于光學(xué)系統(tǒng)的雜光抑制能力,我們可采用點(diǎn)源透過率(PST)指標(biāo)來評價(jià)。PST值越小,則光學(xué)系統(tǒng)的雜光抑制能力就越強(qiáng),系統(tǒng)性能也越好。PST定義為:光學(xué)系統(tǒng)視場外的視場角為θ的點(diǎn)源目標(biāo)輻射,經(jīng)過
2023-11-07 10:25:512125

矢量自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)解析

自適應(yīng)光學(xué)(AO)是一種通過使用反饋來調(diào)整光學(xué)系統(tǒng)以實(shí)時(shí)校正相位像差的技術(shù)。偏振像差是一種可能影響光學(xué)系統(tǒng)性能的重要因素之一。例如應(yīng)力光學(xué)元件、菲涅耳效應(yīng)和材料或生物組織中的偏振效應(yīng)等各種因素都可能導(dǎo)致偏振像差。這些像差會影響系統(tǒng)分辨率和矢量信息的準(zhǔn)確性。
2023-11-29 10:38:431361

鏡頭在光學(xué)系統(tǒng)中的作用

鏡頭分辨率在光學(xué)系統(tǒng)中的核心作用
2023-12-04 10:12:440

雙波段CCTV魚眼鏡頭光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

,可見光和近紅外光雙波段成像,實(shí)現(xiàn)晝夜監(jiān)控。鏡頭F數(shù)1.8、視場角1800、焦距1 mm、光學(xué)總長7.76 mm,具有大相對孔徑、大視場角、小型化等特征。采用7組9片式反遠(yuǎn)距結(jié)構(gòu),無特殊玻璃、無非
2023-12-26 10:04:561818

基于超導(dǎo)單光子探測器的紅外光學(xué)系統(tǒng)噪聲分析和優(yōu)化

高靈敏度的紅外探測系統(tǒng)對于遠(yuǎn)距離探測有巨大的潛力,但光學(xué)系統(tǒng)內(nèi)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 09:40:341752

光學(xué)系統(tǒng)的 MTF 與分辨率之間有什么關(guān)系?

光學(xué)系統(tǒng)的 MTF 與分辨率之間的聯(lián)系與區(qū)別。
2024-01-16 10:11:273779

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程

任何一種光學(xué)儀器的用途和使用條件必然會對它的光學(xué)系統(tǒng)提出一定的要求,因此,在我們進(jìn)行光學(xué)設(shè)計(jì)之前一定要了解對光學(xué)系統(tǒng)的要求。
2024-01-23 13:46:021320

光學(xué)系統(tǒng)無熱化技術(shù)的三個(gè)大類

熱化技術(shù)是指采用某種手段,對光學(xué)系統(tǒng)的溫度效應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償,保持像面不發(fā)生位移或者產(chǎn)生的位移很小。目前所采用的光學(xué)系統(tǒng)的無熱化技術(shù)可分為三個(gè)大類。機(jī)械被動式無熱化技術(shù)
2024-02-21 12:36:531948

什么是自適應(yīng)光學(xué)?自適應(yīng)光學(xué)原理與方法的發(fā)展

目前,世界上大型的望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)都采用了自適應(yīng)光學(xué)技術(shù),自適應(yīng)光學(xué)的出現(xiàn)為補(bǔ)償動態(tài)波前擾動,提高光波質(zhì)量提供了新的研究方向。 60多年來,自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)獲得蓬勃發(fā)展,現(xiàn)已應(yīng)用于天文學(xué)、空間光學(xué)、激光、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。
2024-03-11 10:27:354217

基于光子糾纏的自適應(yīng)光學(xué)成像技術(shù)應(yīng)用

對引導(dǎo)星的依賴給顯微鏡成像細(xì)胞和組織等不含亮點(diǎn)的樣本帶來了問題。科學(xué)家們利用圖像處理算法開發(fā)了無引導(dǎo)星的自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng),但這些系統(tǒng)可能會因結(jié)構(gòu)復(fù)雜的樣本而失效。
2024-03-11 11:29:421015

如何檢測光學(xué)系統(tǒng)的縱向色差

在高精度成像中,對給定光學(xué)系統(tǒng)的焦距進(jìn)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(shè)計(jì)波長)的焦距數(shù)值,目前主 流的焦距檢測設(shè)備的光源波長無法與被測光學(xué)系 統(tǒng)完全匹配,縱向色差會對焦距的測量結(jié)果產(chǎn)生 影響。
2024-03-18 10:09:331993

光學(xué)系統(tǒng)大口徑攝影鏡頭設(shè)計(jì)原理

對于超大孔徑和較大視場的光學(xué)系統(tǒng),雖然采取了結(jié)構(gòu)復(fù)雜化的措施,但軸外點(diǎn)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 10:51:522032

工業(yè)鏡頭光學(xué)系統(tǒng)成像質(zhì)量客觀評價(jià)

瑞利判斷與波前圖都是根據(jù)波像差的大小來判斷鏡頭光學(xué)系統(tǒng)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 14:30:491697

光學(xué)系統(tǒng)的像方基本參數(shù)結(jié)構(gòu)示意圖

成像光學(xué)領(lǐng)域中,可定義一種光學(xué)系統(tǒng),光線通過該光學(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 14:12:052031

離軸光學(xué)系統(tǒng)的優(yōu)勢

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(gè)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(jì),
2025-02-12 06:15:29786

Vicor電源模塊助力Microgate極大望遠(yuǎn)鏡自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)制造

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(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(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 09:10:43884

高壓放大器驅(qū)動:基于FPGA的SPGD自適應(yīng)光學(xué)控制平臺的探索

實(shí)驗(yàn)名稱: 基于FPGA的SPGD自適應(yīng)光學(xué)控制平臺整體設(shè)計(jì) 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(xiàng)目實(shí)際需求,對SPGD自適應(yīng)光學(xué)控制平臺進(jìn)行方案設(shè)計(jì),確定
2025-10-11 17:48:29736

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