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無限遠光學系統優點

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2023-06-11 09:44:21486

基于圖像的紅外偏振成像系統性能模型結構與原理

模型由兩個主要模塊(圖中灰色部分)構成:成像系統退化模塊、性能感知模塊(圖中藍色部分)。成像系統退化模塊用于計算從光學系統捕捉場景到顯示器顯示的整個過程的退化反應。
2023-06-07 11:05:40415

基于硅鍺材料低成本中波紅外光學系統無熱化設計

光學成像末制導系統中,制冷紅外光學系統具有成像質量好、探測精度高、抗干擾能力強和可全天時工作等突出優點。但由于彈載環境極端惡劣,需確保光學系統在110℃寬溫范圍、高沖擊過載的環境下正常工作,因此
2023-06-06 14:39:08527

基于波前編碼的擴展景深短波紅外成像系統

點擴散函數描述光學系統對點光源的輸出響應,理想的點擴散函數近似能量集中的小支持域脈沖函數。在經典光學理論中,光學成像過程是物空間目標和點擴散函數的卷積。
2023-05-30 18:18:12289

揚塵監測儀監測原理-激光散射 光學原理

揚塵監測設備工作原理:“激光散射法: 當光照射在空氣中懸浮的粒子上時,產生光散射。在光學系統和粉塵性質一定的條件下,散射光強度與粉塵濃度成比例。光散射法測定空氣中的粉塵濃度是通過測量散射光強度,經過轉換求得粉塵質量濃度的方法。
2023-05-27 11:27:10271

光學顯微譜新篇,跨界應用開新局

哈爾濱工業大學儀器學院現代顯微儀器研究所劉儉教授團隊首次將顯微儀器中的光場調制技術跨界應用于建筑采光領域,開發了自然采光屏/幕/膜系列產品,實現高度集成化的片上納米光學系統設計與精密制造,破解了大縱深建筑自然采光難題。
2023-05-25 16:34:11520

VT6000共聚焦顯微鏡 超高清三維形貌成像系統

的分辨率,實現多重熒光的同時觀察并可形成清晰的三維圖像等優點。 中圖儀器VT6000共聚焦顯微鏡超高清三維形貌成像系統以轉盤共聚焦光學系統為基礎,以共聚焦
2023-05-25 11:27:02

(移動相機)緊湊型非球面設計的專家提示

許多光學系統需要在很寬的溫度范圍內工作。例如,同一個手機攝像頭模塊需要在芝加哥的嚴冬和死亡谷的灼熱夏季產生卓越的圖像,死亡谷的溫差約為90華氏度。用于軍事和航空航天應用的光學系統有望在更廣泛的溫度
2023-05-24 15:32:39295

借助Synopsys智能啟動庫設計光學系統

顏色是許多光學系統的重要考慮因素。對于通常為琥珀色或黃色的機動車輛轉向信號燈/方向指示燈,透射到遠場光分布中的光的顏色受到嚴格管制。此外,燈的亮起和不亮的外觀通常會影響整個車輛的感知效果。您可
2023-05-24 15:10:25311

提高汽車光學仿真精度的五種方法

在設計汽車光學系統時,盡可能精確地了解將在車輛內部和外部使用的材料的光學特性非常重要。這將為您提供準確的數據來模擬和評估光學系統以及它們如何與材料相互作用。您將能夠更快地創建準確的原型,并對仿真結果充滿信心。
2023-05-24 14:52:21597

如何通過反射率和透射率測量提高光學設計性能

光學技術的發展對材料、表面、組件和系統的質量提出了更高的要求,有時甚至是全新的要求。對于汽車應用中的光學器件,促進高透射率和散射的材料對于光學系統的效率和外觀非常重要。對于天文學和星載系統中的光學,材料要求可能大不相同;例如,限制反射率和減少雜散光的材料可能非常重要。
2023-05-24 14:35:291026

新CODE V改進了光學設計工作流程和效率

,提高了建模設計速度。它還包括與LightTools的增強互操作性,可輕松模擬包含成像和非成像組件的光學系統
2023-05-24 14:34:121354

光學系統的空間像原理

實際上,許多光學系統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 10:11:47938

測量材料表面,就可以提升光學設計精確度?

,這些材料對光學系統的效率和外觀來說非常重要。而在天文觀測系統和星載系統中,光學元件對材料的要求可能大不相同,比如 可能非常看重材料是否能限制反射率并減少 雜散光 (點擊查看相關文章) 。 從上述文字中,我們可以看到反
2023-05-17 22:10:01249

相機像素尺寸(像元大小)和成像系統分辨率之間的關系

在顯微成像系統中,常常會用分辨率來評價其成像能力的好壞。這里的分辨率通常是指光學系統的極限分辨率以及成像探測器的圖像分辨率。最終圖像所呈現出的實際分辨率,取決于二者的綜合影響。過高的光學分辨率如果
2023-05-10 07:10:044163

基于ZEMAX設計的寬光譜可見-短波紅外成像光學系統

光學系統結構的選擇與該系統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往往具有大視場、小畸變和成像質量穩定的特點。合理地選擇光學系統結構能夠降低設計的復雜度。
2023-05-08 17:47:451045

基于Matlab的變焦光學系統設計參數及設計原理

變焦系統大體上可分為光學補償和機械補償兩大類。由于光學補償只能做低變倍比、小相對孔徑的變焦距系統,而且焦距僅是幾個離散值,因而在使用中受到很多限制。
2023-05-06 10:24:13408

一種光柵型成像光譜儀光學系統設計

成像光譜儀是20世紀80年代在多光譜遙感成像技術的基礎上發展起來的一種能獲取物體的二維空間信息和一維光譜信息的光學遙感儀器。它廣泛應用在軍事、海洋和地質勘探等領域。成像光譜儀按分光方式的不同可分為
2023-04-26 07:18:35481

光學系統方案設計

光學儀器設計和單純光學設計有很大的不同,單靠幾何光學和物理光學不能完全解決它所遇到的問題。它的本質是充分利用光源、光學媒質、光能接收器和幾何光學、物理光學的可能性來滿足特定的使用要求。
2023-04-21 12:33:38384

緊湊低成本非制冷長波紅外連續變焦光學設計

在非制冷紅外熱像儀方面,相對于已模塊化的非制冷探測器及成像電路,光學系統在減輕產品質量、縮小體積尺寸、降低成本價格方面發揮重要作用,成為降低整機SWaP-C(Size、Weight、Power and Cost)特征的主要因素。
2023-04-21 09:26:09780

淺析光學系統中光闌的設置原則

在大多數情況下,軸外點發出并充滿入瞳的光束,會被某些透鏡邊框或某些光闌所遮擋,使軸外物點的成像光束小于軸上點的成像光束,造成像面邊緣的光照度有所下降。
2023-04-18 11:37:54799

基于偏振的光學現象的偏振分析功能

偏振效應被用于各個領域的無數光學系統中。OpticStudio允許用戶指定進入系統的光的輸入偏振以及序列模式中的表面與偏振特性交互的設置,提供了對任何應用進行建模的方法。
2023-04-14 15:05:47462

光學設計中的雜散光從哪來?

雜散光指的是非設計需要的光線通過光學系統后到達像面,是對光學系統中非正常傳輸光的概括 ,最終在像面形成不同類型的偽像。
2023-04-04 12:45:06599

基于介電潤濕效應的疊加式液體透鏡波前校正

自適應光學(Adaptive optics, AO)是一項用于實時校正因大氣湍流引起的動態波前畸變,提升光學系統性能的技術,目前已在軍事與天文領域得到了廣泛的應用。自適應光學系統中的波前校正器能夠主動產生一個面型以補償所測得的波前誤差[1],在系統性能、制造成本等方面具有決定性意義。
2023-03-30 11:14:45924

AR頭顯光學系統的主要應用領域

相比VR光學技術,AR光學技術盡管在各個方面還有待改進,但就目前AR的發展來說,它重新定義了人類感知外界和與數字信息交互的方式,而且在未來的生活中,它可能會革新人類的生活方式。
2023-03-24 09:51:08681

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