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壓電納米運動產品在籠式結構光學系統中的應用

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光學系統設計流程

? 引言 實際光學系統的成像是不完善的,光線經光學系統各表面傳輸會形成多種像差,使成像產生模糊、變形等缺陷。像差就是光學系統成像不完善程度的描述。光學系統設計的一項重要工作就是要校正這些像差,使成像
2023-06-13 09:41:01567

光學系統雙膠合透鏡的替代設計方法

摘要 :大多數光學系統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法來更換光學系統中的玻璃
2023-06-12 09:42:33467

光學系統雜散光分析

摘要 :雜散光是光學系統中所有非正常傳輸光的總稱,雜散光對光學系統性能的影響因系統不同而變化。 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節。 雜散光產生的原因比較復雜,討論
2023-06-12 09:40:14586

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

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。 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

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

空間擾動模擬的壓電納米運動解決方案!

的應用。 空間擾動模擬是一種模擬空間中物體運動時受到的擾動影響的方法,是一種模擬技術,用于預測和評估空間光學有效載荷在運行過程中所受到的力擾動。擾動力一般為空間微振動,是指在空間環境下,由于各種因素(如太陽輻射
2023-05-17 13:58:39338

新品推薦|XD770.300S大負載壓電納米定位臺

壓電納米定位臺在精密定位領域中發揮著至關重要的作用,可集成于各類高精密裝備,為其提供納米運動控制,且應用非常廣泛,例如顯微掃描、光路調整、納米操控技術、激光干涉、納米光刻、生物科技、光通信、納米
2023-05-11 08:56:02347

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

上海光機所在光學操控二維納米運動方面獲得進展

研究團隊利用傳統的機械剝離法在藍寶石襯底上制備了二維金屬納米片,利用光學顯微鏡將飛秒脈沖激光垂直輻射在納米片上:當脈沖激光照射時,二維納米片開始運動,并在均勻光照區域內持續運動,通過激光的移動來改變輻照區域
2023-04-28 10:35:17483

壓電納米定位臺在數據存儲中的應用!

極高的運動定位精度和穩定性,在數據存儲中具有著非常廣泛的應用。在數據存儲的領域,通常需要壓電納米定位臺來實現納米甚至亞納米級別的運動控制精度。 壓電納米定位臺用于讀寫頭的高精度調節 壓電納米定位臺可以在光盤數據存儲
2023-04-26 16:23:02431

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

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

壓電納米運動產品應用于激光器!

光束。激光器的應用范圍很廣,包括科學研究、醫學、工業、軍事和娛樂等領域。 激光器的基本結構 激光器的種類 激光器根據不同的物理原理、應用領域和波長范圍可以分為多種類型,主要包括以下幾類: 1.氣體激光器:使用氣體作為工作介質
2023-04-12 15:01:08577

XYZ三維運動、電容閉環、無磁壓電納米定位臺與控制器!

臺 P12.XYZ100C壓電納米定位臺的三維運動是采用串聯形式,在設計過程中,將體積盡可能的縮小,它的體積僅80×80×45mm^3。中心具有φ40mm圓形通孔,適用于光的透射或結構的集成、放置。 電容式傳感器
2023-04-08 08:53:381024

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

超景深光學顯微鏡與共聚焦

圖儀器VT6000超景深光學顯微鏡與共聚焦材料表面微納米級測量儀以轉盤共聚焦光學系統為基礎,結合高穩定性結構設計和3D重建算法,共同組成測量系統,保證儀器的高測量精度;隔震設計能夠消減底面振動噪聲
2023-04-04 11:04:53

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 09:51:08682

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