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液晶透鏡的瞬態特性以及擴展景深成像實驗

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2023-06-07 14:34:31553

機器視覺鏡頭內部結構及成像原理解析

一般來說,鏡頭畸變實際上是光學透鏡固有的透視失真的總稱,也就是因為透視原因造成的失真,這種失真對于照片的成像質量是非常不利的,但因為這是透鏡的固有特性(凸透鏡匯聚光線、凹透鏡發散光線),所以無法消除,只能改善。
2023-06-06 11:51:04535

由硫和環戊二烯制成的紅外熱成像透鏡可以極大降低成本

據麥姆斯咨詢報道,近期,澳大利亞福林德斯大學(Flinders University)的研究人員發現了一種新型低成本材料,可以制成紅外熱成像透鏡,并可以被用于新的先進制造應用領域。
2023-06-06 09:57:10399

用于均勻照明的單片微透鏡陣列面形設計

摘要 :針對半導體光源不易均勻散射到一定的角度范圍或均勻照射到確定平面上的問題,本利用非成像光學方法設計了一種基于微透鏡陣列的均勻散射透鏡。該散射透鏡由相同面元的微鏡周期性密排而成,微透鏡單元為單曲
2023-06-05 15:16:28724

關于景深最齊全的教程

? 1、概念 指聚焦清晰的焦點前后可接受的清晰區域 景深很淺時,焦點是一層非常薄的落在物體上的平面,平行于數碼相機中感光元件所在的平面。 當影響景深的條件發生變化時,如鏡頭光圈縮小時,明顯的清晰范圍
2023-06-02 15:53:08481

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

激光火焰瞬態成像系統

的環境中精確定位目標分子; ● 信噪比高,主動探測方式可以抑制強烈的背景輻射、瑞利散射信號; ● 測試目標范圍廣,可實現原子、分子、離子以及自由基等參數診斷; 東方閃光聯合綿陽煜茗科技、中智科儀研發生產FlameGuru激光火焰瞬態成像系統,該系統基于平
2023-05-29 07:09:28156

HDPE聚乙烯透鏡太赫茲透鏡

HDPE聚乙烯透鏡太赫茲透鏡 產品簡介:HDPE是輕的彈性晶體材料。它可以加熱到110°C,也可以冷卻到-45 ÷ -120°C。PE擁有良好的介電特性,防腐蝕性和抗輻射性。但是
2023-05-24 11:25:01

下周五|為超透鏡設計而生:賦能光學革命,開啟成像顯示新未來

原文標題:下周五|為超透鏡設計而生:賦能光學革命,開啟成像顯示新未來 文章出處:【微信公眾號:新思科技】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
2023-05-19 22:35:01312

為超透鏡設計而生:賦能光學革命,開啟成像顯示新未來

原文標題:為超透鏡設計而生:賦能光學革命,開啟成像顯示新未來 文章出處:【微信公眾號:新思科技】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
2023-05-18 23:15:01284

復消色差X射線聚焦

然而,這兩種透鏡的高色散特性導致不同波長的X射線焦點位置不同,從而造成成像時的色差問題,成像質量大打折扣。因此,利用衍射或折射透鏡的X射線顯微成像系統通常使用高度單色性的光來避免色差現象,其代價則是大量的X射線被浪費。
2023-05-18 10:26:35420

PIR熱釋電紅外人體傳感器配套菲涅爾透鏡原理及選型推薦

菲涅爾透鏡是由法國物理學家奧古斯汀.菲涅爾(Augustin.Fresnel)發明的,菲涅爾透鏡在很多時候相當于紅外線及可見光的凸透鏡,效果較好,但成本比普通的凸透鏡低很多。多用于對精度要求不是很高
2023-05-18 10:02:501497

一種基于超構透鏡本征色散和多焦點特性的超構表面光譜儀

近日,英國赫瑞瓦特大學的陳獻忠教授團隊提出了一種基于多焦點超構透鏡設計方案控制不同波長光束色散的新方法,在工作距離僅為300 μm的情況下,在波長為500 ~ 679 nm的可見光范圍內實現了納米級分辨率的光譜識別,為發展片上光譜儀提供了全新思路。
2023-05-18 09:32:40408

多波長衍射透鏡仿真分析

針對傳統衍射透鏡在可見光波段工作波長單一、色散嚴重等問題,提出一種能同時在多個波長工作的衍射透鏡的設計方法,該設計方法可以讓衍射透鏡在幾個波長處具有相同位置的焦點,解決了傳統衍射透鏡成像時焦點偏移的問題,將所設計的透鏡命名為多波長衍射透鏡
2023-05-15 11:02:55418

多波長衍射透鏡的設計原理分析

為減少衍射透鏡的色差,國內外許多單位對此開展了研究。目前常用的消色差技術包括色散補償、折衍混合技術、相位編碼孔徑及超表面等。
2023-05-15 10:59:52522

蔚來與恩智浦開展4D成像雷達合作

恩智浦的成像雷達技術通過大幅提高傳感器分辨率和擴展檢測范圍,幫助蔚來實現高級別智能駕駛功能 擴展的雷達功能使汽車能夠更準確地識別、區分和歸類物體,帶來更多安全性和駕駛舒適性 恩智浦成像雷達芯片組
2023-05-11 20:16:41248

東方閃光---激光火焰瞬態成像系統

東方閃光聯合綿陽煜茗科技、中智科儀研發生產FlameGuru激光火焰瞬態成像系統,該系統基于平面激光誘導熒光(Planar Laser Induced Fluorescence,PLIF)技術
2023-05-11 07:21:39300

封裝技術開發要點:不同模型下的瞬態響應分析

在封裝開發中,如何正確使用數據表的熱特性參數以做出設計決策經常存在一定的誤區。之前我們討論了穩態數據和瞬態數據的解讀與多輸入瞬態模型,今天我們將繼續分析各種模型下的瞬態響應。
2023-05-08 10:35:59332

透鏡陣列和其實現的光束勻化簡介

透鏡陣列是由通光孔徑及浮雕深度為微米級的透鏡組成的陣列。它和傳統透鏡一樣,最小功能單元也可以是球面鏡、非球面鏡、柱鏡、棱鏡等,同樣能在微光學角度實現聚焦、成像,光束變換等功能,而且因為單元尺寸
2023-05-06 10:14:10797

MRC、MPU、MMU在用途或特性上的區別?以及優缺點?

資源域控制模塊(XRDC)中有一個MRC, 我想知道MRC、MPU、MMU在用途或特性上的區別?以及優缺點?
2023-05-06 07:51:35

基于折疊數字型超構透鏡的片上光譜儀

和CMOS兼容性方面具有優勢。所提出的超構透鏡結構還可移植到氮化硅或其他光子集成平臺,以輕松擴展到可見光或中紅外波長等
2023-04-28 07:07:25305

瞬態抑制二極管(TVS管)的特性及應用

瞬態抑制二極管是在穩壓二極管的工藝上發展起來的,一種用途廣泛的高效能保護器件。當TVS二極管的兩極受到反向瞬態高能量沖擊時,它能以皮秒量級的速度,將其兩極間的高阻抗變為低阻抗,吸收瞬間大電流,使兩極間的電壓鉗位于一個預定值,有效地保護后端的電子元器件不被損壞,可用于防雷擊、防過壓、防靜電、吸收浪涌電流等。
2023-04-26 09:04:261997

納秒瞬態吸收光譜儀-EOS

寬帶泵浦探針納秒瞬態吸收光譜儀,可以匹配各種脈沖激光器。作為一個完整的交鑰匙系統,EOS是一款易于調整時間窗口的瞬態光譜測量系統,并擁有亞納秒的時間分辨率。EOS納秒瞬態光譜儀可以與HELIOS集成使用,將其擴展為飛秒瞬態吸收光譜儀。
2023-04-14 07:18:45477

介電潤濕液體透鏡仿生復眼的設計與仿真

基于液體透鏡的仿生復眼光學系統主要由雙液體透鏡、曲面基底、光闌和平面探測器組成,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(位于曲面基底正中心為第一環),環與環之間以及同一環子透鏡尺寸相同且緊密相切排布,則每環子眼透鏡的個數依次為 1、 6、 12、 18。
2023-04-12 10:39:54526

什么是光譜成像,光譜成像檢驗技術的發展和前景

光譜成像組合了光譜技術和數字成像技術,其裝置由液晶可調波長濾光鏡(LCTF)、數字CCD照相機、照明光源和計算機及專用軟件組成(圖1),其中由計算機控制的液晶可調波長濾光鏡與CCD照相機連接構成了成像光譜儀。
2023-04-07 12:29:321043

ESP32擴展

ESP32擴展板ESP32 30P DEVKIT V1電源板模塊 ESP32S開發板擴展
2023-04-04 11:05:05

如何用T3Ster測試IC的熱特性

近期不少客戶咨詢,如何測試封裝IC類樣品的熱特性以及結溫與封裝熱阻的測量。在本文中,將結合集成電路熱測試標準和載板設計標準向大家介紹如何用T3Ster瞬態熱阻測試儀測試IC產品的熱特性
2023-04-03 15:46:273351

工業鏡頭景深計算及工業鏡頭技術分析

物體和鏡頭之間間隔(W.D)雖然改變,介在前后必定規模內所成像依然感受明晰,這個間隔規模補稱為景深。相反的,對應于斷定的物平面,成像面和鏡頭之間的間隔不一樣,但在必定的規模內圖畫仍感受明晰,稱為焦深。
2023-03-30 11:28:25912

羅特曼透鏡多波束技術歷史淺說

20 世紀 50 年代后,隨著跟蹤雷達、衛星通信以及電子對抗等領域對多目標應用環境的要求不斷加強,出現了基于準光學原理的透鏡多波束技術,其中最著名的當屬羅特曼透鏡。該透鏡源自20世紀50年代的魯茨(Ruze) 透鏡和R-2R透鏡
2023-03-27 10:45:261482

封裝技術開發要點:如何解讀數據表中的瞬態特性數據

點擊藍字?關注我們 在使用數據表中的熱特性參數時,如何做出設計決策經常存在一定的誤區。本文將幫助您了解 如何解讀數據表中的熱參數 :包括如何選擇 θ 與 ψ 及其計算,以及如何以實用的方式將其應用于
2023-03-25 07:55:04855

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