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电子发烧友网>今日头条>变形镜是自适应光学系统中常见的一种波前校正器

变形镜是自适应光学系统中常见的一种波前校正器

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2023-05-30 11:35:55

VT6000共聚焦显微 超高清三维形貌成像系统

的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。 中图仪器VT6000共聚焦显微超高清三维形貌成像系统以转盘共聚焦光学系统为基础,以共聚焦
2023-05-25 11:27:02

(移动相机)紧凑型非球面设计的专家提示

许多光学系统需要在很宽的温度范围内工作。例如,同一个手机摄像头模块需要在芝加哥的严冬和死亡谷的灼热夏季产生卓越的图像,死亡谷的温差约为90华氏度。用于军事和航空航天应用的光学系统有望在更广泛的温度
2023-05-24 15:32:39295

借助Synopsys智能启动库设计光学系统

颜色是许多光学系统的重要考虑因素。对于通常为琥珀色或黄色的机动车辆转向信号灯/方向指示灯,透射到远场光分布中的光的颜色受到严格管制。此外,灯的亮起和不亮的外观通常会影响整个车辆的感知效果。您可
2023-05-24 15:10:25311

提高汽车光学仿真精度的五种方法

在设计汽车光学系统时,尽可能精确地了解将在车辆内部和外部使用的材料的光学特性非常重要。这将为您提供准确的数据来模拟和评估光学系统以及它们如何与材料相互作用。您将能够更快地创建准确的原型,并对仿真结果充满信心。
2023-05-24 14:52:21597

LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射

LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射对    啁啾反射用于飞秒激光色散补偿。色散补偿飞秒啁啾反射对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36

光模块使用过程中常见的问题汇总

光模块是一种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的一些常见问题进行了汇总。
2023-05-23 16:08:35910

光学系统的空间像原理

实际上,许多光学系统是把空间的物点成像在一个像平面上,称为平面上的空间像,如望远物镜、照相物镜等属于这一类。 空间中的物点分布在距离光学系统的入射光瞳不同的距离上,这些点的成像原则与平面物体的成像相同。
2023-05-22 10:11:47938

基于ZEMAX设计的宽光谱可见-短波红外成像光学系统

光学系统结构的选择与该系统的应用场景密切相关,在机器视觉领域中,短波红外波段的成像系统往往具有大视场、小畸变和成像质量稳定的特点。合理地选择光学系统结构能够降低设计的复杂度。
2023-05-08 17:47:451045

电源恒压恒流和负载自适应电流是同一种电源吗?

电源恒压恒流和负载自适应电流是同一种电源吗?
2023-05-06 17:30:56

基于Matlab的变焦光学系统设计参数及设计原理

变焦系统大体上可分为光学补偿和机械补偿两大类。由于光学补偿只能做低变倍比、小相对孔径的变焦距系统,而且焦距仅是几个离散值,因而在使用中受到很多限制。
2023-05-06 10:24:13408

一种光栅型成像光谱仪光学系统设计

成像光谱仪是20世纪80年代在多光谱遥感成像技术的基础上发展起来的一种能获取物体的二维空间信息和一维光谱信息的光学遥感仪器。它广泛应用在军事、海洋和地质勘探等领域。成像光谱仪按分光方式的不同可分为
2023-04-26 07:18:35481

光学系统方案设计

光学仪器设计和单纯光学设计有很大的不同,单靠几何光学和物理光学不能完全解决它所遇到的问题。它的本质是充分利用光源、光学媒质、光能接收器和几何光学、物理光学的可能性来满足特定的使用要求。
2023-04-21 12:33:38384

光学设计中的杂散光从哪来?

杂散光指的是非设计需要的光线通过光学系统后到达像面,是对光学系统中非正常传输光的概括 ,最终在像面形成不同类型的伪像。
2023-04-04 12:45:06599

超景深光学显微与共聚焦

中图仪器VT6000超景深光学显微与共聚焦材料表面微纳米级测量仪以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,保证仪器的高测量精度;隔震设计能够消减底面振动噪声
2023-04-04 11:04:53

基于介电润湿效应的叠加式液体透镜波前校正

自适应光学(Adaptive optics, AO)是一项用于实时校正因大气湍流引起的动态波前畸变,提升光学系统性能的技术,目前已在军事与天文领域得到了广泛的应用。自适应光学系统中的波前校正器能够主动产生一个面型以补偿所测得的波前误差[1],在系统性能、制造成本等方面具有决定性意义。
2023-03-30 11:14:45924

AR头显光学系统的主要应用领域

相比VR光学技术,AR光学技术尽管在各个方面还有待改进,但就目前AR的发展来说,它重新定义了人类感知外界和与数字信息交互的方式,而且在未来的生活中,它可能会革新人类的生活方式。
2023-03-24 09:51:08682

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