更新日期: 2025-04-14

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)(Zemax初學(xué)手冊(cè))

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光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)(Zemax初學(xué)手冊(cè)) 4.5

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)( Zemax初學(xué)手冊(cè)) 蔡長(zhǎng)青 ISUAL 計(jì)畫(huà)團(tuán)隊(duì) 國(guó)立成功大學(xué)物理系 (第一版, 1999年 7月 29日) 內(nèi)容綱目 : 前言 習(xí)作一:?jiǎn)午R片 (Singlet) 習(xí)作二:雙鏡片 習(xí)作三:牛頓望遠(yuǎn)鏡 習(xí)作四: Schmidt-Cassegrain 和 aspheric corrector 習(xí)作五: multi-configuration laser beam expander 習(xí)作六: fold mirrors 和 coordinate breaks 習(xí)作七:使用 Extra Date Editor, Optimization with Binary Surfaces 前言 整個(gè)福爾摩沙衛(wèi)星二號(hào) 「紅色精靈」 科學(xué)酬載計(jì)畫(huà), 其量測(cè)儀器基本上是個(gè) 光學(xué)儀器。所以光學(xué)系統(tǒng)的分析乃至於設(shè)計(jì)與測(cè)試是整個(gè)酬載發(fā)展重要一環(huán)。 這份初學(xué)手冊(cè)提供初學(xué)者使用軟體作光學(xué)系統(tǒng)設(shè)

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告

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光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)課程實(shí)驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)題目: 專業(yè)班級(jí): 學(xué)生姓名: 學(xué)生學(xué)號(hào): 指導(dǎo)教師: 實(shí)驗(yàn)時(shí)間: 光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告內(nèi)容要求: 1、實(shí)驗(yàn)題目:摘抄題目,題干 2、需求分析:?jiǎn)栴}分析與基本參數(shù)求解過(guò)程,鏡頭類型的選 擇等。 3、初始結(jié)構(gòu): 3.1結(jié)構(gòu)參數(shù),鏡頭編輯器,多重結(jié)構(gòu)編輯器(如果存在) 等。 3.2初始結(jié)構(gòu)的像差評(píng)價(jià)。 4、優(yōu)化過(guò)程:例如,增加了哪些變量,七種初級(jí)像差如何變 化。 5、最終結(jié)果: 6.1結(jié)構(gòu)參數(shù):鏡頭編輯器,多重結(jié)構(gòu)編輯器(如果存在) 等。 6.2像差評(píng)價(jià)(像差曲線圖,點(diǎn)斑圖,mtf圖等)。 6、實(shí)驗(yàn)總結(jié):是否滿足了設(shè)計(jì)要求,遇到的問(wèn)題,解決辦法 或操作技巧等。 課程設(shè)計(jì)報(bào)告格式要求: 1、封面與此文檔給定的封面格式嚴(yán)格一致,不允許修改; 2、正文采用小四號(hào)宋體,1.5倍行距,各部分標(biāo)題四號(hào)黑體; 3、插圖清晰即可,不宜過(guò)大。 4、篇幅10-1

LED低位照明光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用

LED低位照明光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用

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目錄 v 目錄 摘要............................................................................................................................i abstract....................................................................................................................iii 第1章引言............................................................................................................1 1.1課題研究背景

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雙層衍射元件在投影式頭盔光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用 雙層衍射元件在投影式頭盔光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用 雙層衍射元件在投影式頭盔光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

雙層衍射元件在投影式頭盔光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

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雙層衍射元件在投影式頭盔光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用 4.7

利用雙層衍射元件設(shè)計(jì)了一款折衍混合投影式頭盔光學(xué)系統(tǒng)。系統(tǒng)的衍射效率在可見(jiàn)光波段>90%,提高了像面圖像的對(duì)比度,增加了色彩真實(shí)性。在出瞳距離為25mm,出瞳直徑為10mm條件下,系統(tǒng)的視場(chǎng)角為50°,有效焦距為32mm,直徑為19.2mm,重量為7.8g,繼承了投影式頭盔光學(xué)系統(tǒng)的輕小性特征;調(diào)制傳遞函數(shù)(mtf)在38lp/mm時(shí),邊緣視場(chǎng)達(dá)到0.3以上,中心視場(chǎng)達(dá)到0.6,充分滿足2.8cm(1.1in)彩色lcd微顯示器的sxga顯示模式;系統(tǒng)垂軸色差為8.2μm,場(chǎng)曲為0.4m-1,畸變?yōu)?%,成像質(zhì)量滿足虛擬環(huán)境和可視化訓(xùn)練要求。文中給出了雙層衍射元件的二元面特征曲線,每周期刻蝕八個(gè)臺(tái)階時(shí),最小特征尺寸為6.3μm,且易于加工實(shí)現(xiàn)。

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基于衍射面的雙目投影頭盔光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 基于衍射面的雙目投影頭盔光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 基于衍射面的雙目投影頭盔光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

基于衍射面的雙目投影頭盔光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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基于衍射面的雙目投影頭盔光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 4.8

為滿足雙目頭盔顯示器對(duì)大視場(chǎng)的要求,對(duì)它進(jìn)行了改進(jìn)。設(shè)計(jì)了以微液晶顯示器為圖像源,有效焦距為35mm,出瞳距離為23mm,出瞳直徑為12mm,視場(chǎng)角為40°的頭盔投影顯示器。該系統(tǒng)由一組雙高斯透鏡,一個(gè)半透半反鏡和一個(gè)回射屏組成。回射屏的使用使雙目設(shè)計(jì)的視場(chǎng)有效提高,畸變明顯降低;衍射面的引入,使系統(tǒng)在尺寸和重量上有明顯的減少,像質(zhì)進(jìn)一步提高。該系統(tǒng)投影鏡頭部分重量?jī)H為6.8g,最大鏡頭直徑為16.8mm,完全滿足雙目設(shè)計(jì)的要求。目視系統(tǒng)中需重點(diǎn)校正的像散和垂軸色差的最大值分別為0.32mm和13.1μm,最大畸變不足0.1%。選用分辨率為1024×768、像素尺寸為25μm的圖像源,系統(tǒng)分辨率滿足圖像源的要求。

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光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)熱門文檔

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聲光柵正弦結(jié)構(gòu)光投射器的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 聲光柵正弦結(jié)構(gòu)光投射器的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 聲光柵正弦結(jié)構(gòu)光投射器的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

聲光柵正弦結(jié)構(gòu)光投射器的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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聲光柵正弦結(jié)構(gòu)光投射器的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 4.3

針對(duì)一種新型的聲光波干涉測(cè)量技術(shù),對(duì)聲光柵正弦結(jié)構(gòu)光投射器的三維測(cè)量工作原理進(jìn)行了系統(tǒng)的分析,討論了影響投射器光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的因素和影響接收屏上的光照度的因素,并進(jìn)行了光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)。在優(yōu)化設(shè)計(jì)過(guò)程中,采用了限制光線最大入射角的方法,達(dá)到控制投射系統(tǒng)的球差和保證接收屏上照明均勻的要求。所設(shè)計(jì)的聲光柵正弦光投射器具有很好的成像質(zhì)量。應(yīng)用該系統(tǒng)對(duì)在500mm處的石膏像上投射干涉條紋,可以得到能量比較均勻、變形量很小的干涉條紋圖,利用該條紋圖和相關(guān)的算法可以對(duì)具有復(fù)雜幾何形狀的物體進(jìn)行有效的三維測(cè)量。

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空間光通信光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)畢業(yè)論文

空間光通信光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)畢業(yè)論文

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空間光通信光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)畢業(yè)論文 4.5

編號(hào) 本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 空間光通信光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) thedesignofopticalsystemofspatialopticalcommunication 學(xué)生姓名 專業(yè)測(cè)控技術(shù)與儀器 學(xué)號(hào) 指導(dǎo)教師 學(xué)院光電工程學(xué)院 二〇一一年六月 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)原創(chuàng)承諾書(shū) 1.本人承諾:所呈交的畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)《空間光通信光學(xué)系統(tǒng) 設(shè)計(jì)》,是認(rèn)真學(xué)習(xí)理解學(xué)校的《長(zhǎng)春理工大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 工作條例》后,在教師的指導(dǎo)下,保質(zhì)保量獨(dú)立地完成了任務(wù)書(shū)中規(guī) 定的內(nèi)容,不弄虛作假,不抄襲別人的工作內(nèi)容。 2.本人在畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)中引用他人的觀點(diǎn)和研究成果,均 在文中加以注釋或以參考文獻(xiàn)形式列出,對(duì)本文的研究工作做出重要 貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體均已在文中注明。 3.在畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)中對(duì)侵犯任何方面知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為,由 本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 4.本人完全了解學(xué)校關(guān)于保

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LED摩托車前照燈的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

LED摩托車前照燈的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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LED摩托車前照燈的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 4.7

收稿日期:2013-04-15 摘要:led以其體積小、控制靈活、光色純、耐震動(dòng)、啟動(dòng)時(shí)間快,在功耗、壽命以及以及環(huán)保方面均有不可比擬的優(yōu)越性; 廣泛應(yīng)用于照明產(chǎn)品之中,地位舉足輕重,更成為新一代摩托車光源技術(shù)的首選。如何設(shè)計(jì)led摩托車前照燈的關(guān)健部件光學(xué) 系統(tǒng)組件,成為了摩托車前照燈產(chǎn)品上利用led光源的一個(gè)主要研究課題。 關(guān)鍵詞:雙層透鏡led發(fā)光裝置;近光燈設(shè)計(jì);遠(yuǎn)光燈設(shè)計(jì);摩托車前照燈配光設(shè)計(jì) 中圖分類號(hào):u483.03文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:a文章編號(hào):1009-9492(2014)01-0045-05 opticalsystemdesignofledmotorcycleheadlamps wumin-qiang (guangzhoutigerfirelightingtechnologycorporation,guangzho

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基于固定校正元件的橢球形窗口光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 基于固定校正元件的橢球形窗口光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 基于固定校正元件的橢球形窗口光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

基于固定校正元件的橢球形窗口光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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基于固定校正元件的橢球形窗口光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 4.7

提出了一種基于非球面固定校正元件的橢球形窗口光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法。結(jié)合廣義科丁頓公式及幾何光學(xué)原理,推導(dǎo)出非球面校正元件的像散表達(dá)式,在此基礎(chǔ)上,以消像散和正弦條件作為非球面校正元件像差評(píng)價(jià)參數(shù),采用最小二乘法擬合出滿足消像散及彗差的非球面面形方程。并建立以澤尼克(zernike)多項(xiàng)式特殊優(yōu)化函數(shù)取代傳統(tǒng)的光學(xué)系統(tǒng)評(píng)價(jià)函數(shù),克服了采用傳統(tǒng)光學(xué)設(shè)計(jì)方法設(shè)計(jì)橢球形窗口光學(xué)系統(tǒng)時(shí)系統(tǒng)評(píng)價(jià)函數(shù)收斂緩慢的問(wèn)題。成像光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)通過(guò)比對(duì)不同材料匹配實(shí)現(xiàn)了光學(xué)系統(tǒng)的無(wú)熱化。給出了完整的橢球形窗口光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)結(jié)果表明,系統(tǒng)的調(diào)制傳遞函數(shù)在整個(gè)掃描視場(chǎng)范圍內(nèi)接近衍射極限。

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三反射式柱面光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及優(yōu)化 三反射式柱面光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及優(yōu)化 三反射式柱面光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及優(yōu)化

三反射式柱面光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及優(yōu)化

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三反射式柱面光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及優(yōu)化 4.4

針對(duì)傳統(tǒng)單片柱透鏡和柱面反射鏡成像光束不理想以及視場(chǎng)通常小于1°,提出并設(shè)計(jì)了一種三反射式柱面結(jié)構(gòu)。對(duì)柱面光線追跡及單片柱面鏡成像進(jìn)行了深入分析,分別設(shè)計(jì)了三反射式圓柱面和二次曲線柱面系統(tǒng),提出了一種基于拋物柱面鏡理想線聚焦的新型像差優(yōu)化方法,使其在子午面方向各視場(chǎng)調(diào)制傳遞函數(shù)得到最佳優(yōu)化,并達(dá)到成像光譜儀等在狹縫方向上高空間分辨率要求。其子午面總視場(chǎng)均達(dá)到了3°,在45lp/mm分辨率條件下,邊緣視場(chǎng)子午面方向的調(diào)制傳遞函數(shù)分別優(yōu)于0.2和0.6。

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光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)精華文檔

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用zemax設(shè)計(jì)光學(xué)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

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用zemax設(shè)計(jì)光學(xué)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告 4.7

課程設(shè)計(jì) 20011年06月25日 設(shè)計(jì)題目 學(xué)號(hào) 專業(yè)班級(jí) 指導(dǎo)教師 學(xué)生姓名 劉志健李保生 測(cè)量顯微鏡 張靜 20080302 光信息08-3班 光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告 姓名:張靜學(xué)號(hào):20080302班級(jí):光信息08—3班 光學(xué)顯微鏡設(shè)計(jì) 根據(jù)學(xué)號(hào)得到自己設(shè)計(jì)內(nèi)容的數(shù)據(jù)要求: 1.目鏡放大率10(即焦距25) 2.目鏡最后一面到物面距離110 3.對(duì)準(zhǔn)精度1.2微米 按照實(shí)驗(yàn)步驟,先計(jì)算好外形尺寸。然后根據(jù)數(shù)據(jù)要求選取 目鏡與物鏡。 我先做物鏡。因?yàn)檫@個(gè)鏡片比較少。按物鏡放大率選好 物鏡后,將參數(shù)輸入。簡(jiǎn)單優(yōu)化,得到比較接近自己要求的 物鏡。 然后做目鏡,同樣的做法,這個(gè)按照焦距選目鏡,將參 數(shù)輸入。將曲率半徑設(shè)為可變量,調(diào)入默認(rèn)的優(yōu)化函數(shù)進(jìn)行 優(yōu)化。發(fā)現(xiàn)“優(yōu)化不了”,所有參數(shù)均沒(méi)有變化。而且發(fā)現(xiàn) 把光源放在“焦點(diǎn)”位置,目鏡出射的不是平行光

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用于大截面?zhèn)飨窆饫w束的折衍混合光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 用于大截面?zhèn)飨窆饫w束的折衍混合光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 用于大截面?zhèn)飨窆饫w束的折衍混合光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

用于大截面?zhèn)飨窆饫w束的折衍混合光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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用于大截面?zhèn)飨窆饫w束的折衍混合光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 4.4

在大截面?zhèn)飨袷爸霉鈱W(xué)物鏡設(shè)計(jì)中,采用“負(fù)-正”型式的像方遠(yuǎn)心光路結(jié)構(gòu),很好地解決了鏡頭軸外像差校正和像面照度均勻性問(wèn)題,同時(shí)使鏡頭結(jié)構(gòu)緊湊、小型化。給出了前置物鏡設(shè)計(jì)實(shí)例:工作波長(zhǎng)0.8~1.1μm,焦距5mm,相對(duì)孔徑為1:3.84,光學(xué)長(zhǎng)度為47mm,視場(chǎng)角為60°。在光學(xué)耦接鏡設(shè)計(jì)中采用物方遠(yuǎn)心光路結(jié)構(gòu),引入二元光學(xué)透鏡,通過(guò)理論計(jì)算和zemax光學(xué)軟件優(yōu)化,給出工作波長(zhǎng)0.8~1.1μm,焦距33.6mm,光學(xué)長(zhǎng)度為63.5mm,采用一個(gè)衍射面的耦接鏡設(shè)計(jì)實(shí)例。該設(shè)計(jì)結(jié)果適用于單絲直徑16μm,截面直徑6mm的光纖傳像束。

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小視場(chǎng)紅外探頭光學(xué)系統(tǒng)理論分析與設(shè)計(jì) 小視場(chǎng)紅外探頭光學(xué)系統(tǒng)理論分析與設(shè)計(jì) 小視場(chǎng)紅外探頭光學(xué)系統(tǒng)理論分析與設(shè)計(jì)

小視場(chǎng)紅外探頭光學(xué)系統(tǒng)理論分析與設(shè)計(jì)

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小視場(chǎng)紅外探頭光學(xué)系統(tǒng)理論分析與設(shè)計(jì) 4.3

為了提高地球模擬器張角標(biāo)定中整體測(cè)試精度,本文從紅外探頭設(shè)計(jì)要求、紅外光學(xué)系統(tǒng)光學(xué)設(shè)計(jì)等方面對(duì)地球模擬器張角標(biāo)定的關(guān)鍵部件—小視場(chǎng)紅外探頭進(jìn)行了深入分析,并設(shè)計(jì)出一種小視場(chǎng)紅外探頭用紅外光學(xué)系統(tǒng),有效解決了因視場(chǎng)太小造成的信噪比過(guò)低,而引起整體測(cè)試精度降低的難題,提高了張角標(biāo)定的精度。

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300~1100nm寬波段光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 300~1100nm寬波段光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 300~1100nm寬波段光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

300~1100nm寬波段光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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300~1100nm寬波段光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 4.4

為了在工業(yè)檢測(cè)中實(shí)現(xiàn)可見(jiàn)光探測(cè)向近紫外和近紅外波段的拓展,在消色差和消熱差的要求下,完成了300~1100nm寬波段光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),并進(jìn)行了工業(yè)檢測(cè)樣機(jī)研制.為了獲得足夠的后工作距,系統(tǒng)采取反遠(yuǎn)距的結(jié)構(gòu)型式,并在后工作距內(nèi)放置鍍膜棱鏡進(jìn)行三路分光,分別實(shí)現(xiàn)近紫外、可見(jiàn)光和近紅外成像.通過(guò)合理選擇透鏡材料來(lái)達(dá)到消色差要求,采用移動(dòng)透鏡來(lái)完成消熱差設(shè)計(jì).系統(tǒng)視場(chǎng)為±3.5°,焦距為66.5mm,f/#為3.3,后工作距為63mm,總長(zhǎng)132mm.結(jié)果表明:系統(tǒng)在50lp/mm處的mtf均大于0.3,在-10~+50℃溫度范圍內(nèi)保持良好成像,成像質(zhì)量滿足實(shí)用要求.所研制樣機(jī)在實(shí)驗(yàn)中獲得滿意結(jié)果.系統(tǒng)通過(guò)寬波段探測(cè)增大了目標(biāo)信息獲取量,在工業(yè)檢測(cè)和農(nóng)業(yè)檢測(cè)領(lǐng)域具有巨大優(yōu)勢(shì).

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燈具光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)在照明節(jié)能減排中的作用

燈具光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)在照明節(jié)能減排中的作用

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燈具光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)在照明節(jié)能減排中的作用 4.6

燈具光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)在照明節(jié)能減排中的作用 宋剛王建 通用電氣照明有限公司上海201203 摘要:

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光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)最新文檔

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LED鐵路信號(hào)燈的光學(xué)系統(tǒng)研究 LED鐵路信號(hào)燈的光學(xué)系統(tǒng)研究 LED鐵路信號(hào)燈的光學(xué)系統(tǒng)研究

LED鐵路信號(hào)燈的光學(xué)系統(tǒng)研究

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LED鐵路信號(hào)燈的光學(xué)系統(tǒng)研究 4.8

隨著大功率led光源和照明技術(shù)的發(fā)展,led已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于照明領(lǐng)域,這也給燈具的配光設(shè)計(jì)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。從led光源應(yīng)用于鐵路信號(hào)燈的實(shí)際要求出發(fā),對(duì)led鐵路信號(hào)燈的光學(xué)系統(tǒng)和燈具的配光進(jìn)行了研究,設(shè)計(jì)出了一種透鏡型的光學(xué)結(jié)構(gòu),并通過(guò)光學(xué)軟件tracepro進(jìn)行了模擬仿真,從而達(dá)到了鐵路信號(hào)燈要求的光強(qiáng)度和光束散角。

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一種LED可變焦成像燈的光學(xué)系統(tǒng)

一種LED可變焦成像燈的光學(xué)系統(tǒng)

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一種LED可變焦成像燈的光學(xué)系統(tǒng) 4.7

一種LED可變焦成像燈的光學(xué)系統(tǒng)

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光學(xué)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)輔助裝調(diào)分析與應(yīng)用 光學(xué)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)輔助裝調(diào)分析與應(yīng)用 光學(xué)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)輔助裝調(diào)分析與應(yīng)用

光學(xué)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)輔助裝調(diào)分析與應(yīng)用

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光學(xué)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)輔助裝調(diào)分析與應(yīng)用 4.4

光學(xué)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)輔助裝調(diào)(caa)技術(shù)自20世紀(jì)80年代提出,從90年代開(kāi)始在各個(gè)國(guó)家得到發(fā)展并逐漸運(yùn)用到各個(gè)領(lǐng)域。在此簡(jiǎn)要介紹了計(jì)算機(jī)輔助裝調(diào)技術(shù)及其裝調(diào)過(guò)程,并推導(dǎo)了caa的數(shù)學(xué)模型。通過(guò)廣泛調(diào)研國(guó)內(nèi)外計(jì)算機(jī)輔助裝調(diào)的發(fā)展與應(yīng)用,比較了各國(guó)成功應(yīng)用caa技術(shù)完成的裝調(diào)。分析了目前國(guó)內(nèi)caa技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r,對(duì)傳統(tǒng)裝調(diào)方法和caa方法的適用情況做了比較,為我國(guó)計(jì)算機(jī)輔助裝調(diào)提供借鑒。

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基于CMOS APS的星敏感器光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與優(yōu)化 基于CMOS APS的星敏感器光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與優(yōu)化 基于CMOS APS的星敏感器光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與優(yōu)化

基于CMOS APS的星敏感器光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與優(yōu)化

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基于CMOS APS的星敏感器光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與優(yōu)化 4.8

基于cmosaps的星敏感器是適應(yīng)航天技術(shù)微型化的發(fā)展而產(chǎn)生的新一代姿態(tài)敏感器。結(jié)合星敏感器系統(tǒng)幀頻以及探測(cè)信噪比閾值的要求,確定了合適的cmos探測(cè)器件以及光學(xué)系統(tǒng)的通光孔徑、焦距、工作光譜范圍和中心波長(zhǎng)等主要參數(shù)。分別基于球面和非球面,在zemax平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)了具有良好像質(zhì)的大孔徑(f/1.198)、大視場(chǎng)(22.6°)、寬光譜范圍(0.5~0.8μm)的兩種光學(xué)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),滿足了對(duì)彌散斑、能量集中度、畸變等的特殊要求。

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自由表面光學(xué)系統(tǒng)對(duì)白光LED色溫角分布的影響 自由表面光學(xué)系統(tǒng)對(duì)白光LED色溫角分布的影響 自由表面光學(xué)系統(tǒng)對(duì)白光LED色溫角分布的影響

自由表面光學(xué)系統(tǒng)對(duì)白光LED色溫角分布的影響

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自由表面光學(xué)系統(tǒng)對(duì)白光LED色溫角分布的影響 4.6

基于非成像光學(xué)設(shè)計(jì)的自由表面光學(xué)系統(tǒng),對(duì)提高以led為核心的固態(tài)半導(dǎo)體照明的性能起著至關(guān)重要的作用。文章提出了簡(jiǎn)化模型模擬一次封裝白光led光源的色溫角分布特性,并研究了自由表面光學(xué)系統(tǒng)對(duì)該色溫角分布特性的影響。仿真與實(shí)驗(yàn)結(jié)果都表明,自由表面光學(xué)系統(tǒng)可以明顯改善白光led光源的色溫角分布不均勻特性。

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基于LED光源中微投影光學(xué)系統(tǒng)研究 基于LED光源中微投影光學(xué)系統(tǒng)研究 基于LED光源中微投影光學(xué)系統(tǒng)研究

基于LED光源中微投影光學(xué)系統(tǒng)研究

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基于LED光源中微投影光學(xué)系統(tǒng)研究 4.7

led光源不僅體積較小、便于攜帶,而且其顯色性好,能效較低、污染小、效率高、壽命長(zhǎng),為微投影技術(shù)的發(fā)展解決了光源難題。然而,led光源功率較低,限制著投影的范圍,并且其三基色所形成的圖像與原圖存在一定的差距。led光源的這些不足,需要在以后的發(fā)展中進(jìn)行突破,以更好地滿足微投影技術(shù)的發(fā)展需求。

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新型LED礦燈光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 新型LED礦燈光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 新型LED礦燈光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

新型LED礦燈光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

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新型LED礦燈光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 4.5

對(duì)現(xiàn)有l(wèi)ed礦燈光學(xué)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和聚光性能進(jìn)行比較研究,提出了一種新型的礦燈光學(xué)系統(tǒng),以滿足實(shí)際配光的需求。新系統(tǒng)由自由曲面折射器和自由曲面反射器組合構(gòu)成,折射器中的鋸齒形曲面用于減小體積。研究結(jié)果表明,新系統(tǒng)聚光性能高,光照度均勻,光斑大小適中,結(jié)構(gòu)緊湊,且可節(jié)約成本,滿足井下工作要求。

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某機(jī)平顯CRT光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 某機(jī)平顯CRT光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 某機(jī)平顯CRT光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

某機(jī)平顯CRT光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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某機(jī)平顯CRT光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 4.6

某機(jī)平顯CRT光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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機(jī)載   CRT   電子光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 機(jī)載   CRT   電子光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 機(jī)載 CRT 電子光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

機(jī)載 CRT 電子光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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機(jī)載   CRT   電子光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 4.4

介紹機(jī)載高亮度crt電子光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì),分析并驗(yàn)算了主聚焦系統(tǒng)和發(fā)射系統(tǒng)的性能和參量,對(duì)槍體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也作了介紹。

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基于激光目標(biāo)指示的紅外擴(kuò)束光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 基于激光目標(biāo)指示的紅外擴(kuò)束光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 基于激光目標(biāo)指示的紅外擴(kuò)束光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

基于激光目標(biāo)指示的紅外擴(kuò)束光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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基于激光目標(biāo)指示的紅外擴(kuò)束光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 4.3

介紹了激光擴(kuò)束光學(xué)系統(tǒng)的工作原理,給出了主、次鏡的焦距比及擴(kuò)束系統(tǒng)的準(zhǔn)直倍率公式。選用無(wú)焦卡塞格林系統(tǒng),應(yīng)用非球面,針對(duì)目標(biāo)指示器用的氟化氘激光器,設(shè)計(jì)了紅外10倍擴(kuò)束光學(xué)系統(tǒng),給出了系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)、非球面的方程和主、次鏡的調(diào)制傳遞函數(shù)。設(shè)計(jì)結(jié)果滿足準(zhǔn)直擴(kuò)束要求。

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任軍

職位:機(jī)械工程師

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