更新日期: 2025-03-20

基于固定校正元件的橢球形窗口光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計

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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 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價參數(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)多項式特殊優(yōu)化函數(shù)取代傳統(tǒng)的光學(xué)系統(tǒng)評價函數(shù),克服了采用傳統(tǒng)光學(xué)設(shè)計方法設(shè)計橢球形窗口光學(xué)系統(tǒng)時系統(tǒng)評價函數(shù)收斂緩慢的問題。成像光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計時通過比對不同材料匹配實現(xiàn)了光學(xué)系統(tǒng)的無熱化。給出了完整的橢球形窗口光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計,設(shè)計結(jié)果表明,系統(tǒng)的調(diào)制傳遞函數(shù)在整個掃描視場范圍內(nèi)接近衍射極限。

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

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利用雙層衍射元件設(shè)計了一款折衍混合投影式頭盔光學(xué)系統(tǒng)。系統(tǒng)的衍射效率在可見光波段>90%,提高了像面圖像的對比度,增加了色彩真實性。在出瞳距離為25mm,出瞳直徑為10mm條件下,系統(tǒng)的視場角為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,邊緣視場達(dá)到0.3以上,中心視場達(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,每周期刻蝕八個臺階時,最小特征尺寸為6.3μm,且易于加工實現(xiàn)。

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

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

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光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(zemax初學(xué)手冊) 蔡長青 isual計畫團(tuán)隊 國立成功大學(xué)物理系 (第一版,1999年7月29日) 內(nèi)容綱目: 前言 習(xí)作一:單鏡片(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asphericcorrector 習(xí)作五:multi-configurationlaserbeamexpander 習(xí)作六:foldmirrors和coordinatebreaks 習(xí)作七:使用extradateeditor,optimizationwithbinarysurfaces 前言 整個福爾摩沙衛(wèi)星二號「紅色精靈」科學(xué)酬載計畫,其量測儀器基本上是個 光學(xué)儀器。所以光學(xué)系統(tǒng)的分析乃至於設(shè)計與測試是整個酬載發(fā)展重要一環(huán)。 這份初學(xué)手冊提供初學(xué)者使用軟體作光學(xué)系統(tǒng)設(shè)

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光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計報告

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計報告

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光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計報告 4.5

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計課程實驗 實驗題目: 專業(yè)班級: 學(xué)生姓名: 學(xué)生學(xué)號: 指導(dǎo)教師: 實驗時間: 光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計報告內(nèi)容要求: 1、實驗題目:摘抄題目,題干 2、需求分析:問題分析與基本參數(shù)求解過程,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)的像差評價。 4、優(yōu)化過程:例如,增加了哪些變量,七種初級像差如何變 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像差評價(像差曲線圖,點斑圖,mtf圖等)。 6、實驗總結(jié):是否滿足了設(shè)計要求,遇到的問題,解決辦法 或操作技巧等。 課程設(shè)計報告格式要求: 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、正文采用小四號宋體,1.5倍行距,各部分標(biāo)題四號黑體; 3、插圖清晰即可,不宜過大。 4、篇幅10-1

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

基于衍射面的雙目投影頭盔光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計

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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 4.8

為滿足雙目頭盔顯示器對大視場的要求,對它進(jìn)行了改進(jìn)。設(shè)計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,一個半透半反鏡和一個回射屏組成。回射屏的使用使雙目設(shè)計的視場有效提高,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)投影鏡頭部分重量僅為6.8g,最大鏡頭直徑為16.8mm,完全滿足雙目設(shè)計的要求。目視系統(tǒng)中需重點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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固定校正元件橢球形窗口光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計熱門文檔

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

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

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LED低位照明光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用 4.4

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

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某機(jī)平顯CRT光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計 4.6

某機(jī)平顯CRT光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計

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

機(jī)載 CRT 電子光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計

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

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

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

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

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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 4.3

針對一種新型的聲光波干涉測量技術(shù),對聲光柵正弦結(jié)構(gòu)光投射器的三維測量工作原理進(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。在優(yōu)化設(shè)計過程中,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)的算法可以對具有復(fù)雜幾何形狀的物體進(jìn)行有效的三維測量。

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空間光通信光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計畢業(yè)論文

空間光通信光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計畢業(yè)論文

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

編號 本科生畢業(yè)設(shè)計 空間光通信光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計 thedesignofopticalsystemofspatialopticalcommunication 學(xué)生姓名 專業(yè)測控技術(shù)與儀器 學(xué)號 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(論文)原創(chuàng)承諾書 1.本人承諾:所呈交的畢業(yè)設(shè)計(論文)《空間光通信光學(xué)系統(tǒng) 設(shè)計》,是認(rèn)真學(xué)習(xí)理解學(xué)校的《長春理工大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)計(論文) 工作條例》后,在教師的指導(dǎo)下,保質(zhì)保量獨立地完成了任務(wù)書中規(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(論文)中引用他人的觀點和研究成果,均 在文中加以注釋或以參考文獻(xiàn)形式列出,對本文的研究工作做出重要 貢獻(xiàn)的個人和集體均已在文中注明。 3.在畢業(yè)設(shè)計(論文)中對侵犯任何方面知識產(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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基于激光目標(biāo)指示的紅外擴(kuò)束光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計 基于激光目標(biāo)指示的紅外擴(kuò)束光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計 基于激光目標(biāo)指示的紅外擴(kuò)束光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計

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

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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 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。選用無焦卡塞格林系統(tǒng),應(yīng)用非球面,針對目標(biāo)指示器用的氟化氘激光器,設(shè)計了紅外10倍擴(kuò)束光學(xué)系統(tǒng),給出了系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)、非球面的方程和主、次鏡的調(diào)制傳遞函數(shù)。設(shè)計結(jié)果滿足準(zhǔn)直擴(kuò)束要求。

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LED摩托車前照燈的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計

LED摩托車前照燈的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計

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LED摩托車前照燈的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計 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、啟動時間快,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;遠(yuǎn)光燈設(shè)計;摩托車前照燈配光設(shè)計 中圖分類號:u483.03文獻(xiàn)標(biāo)識碼:a文章編號:1009-9492(2014)01-0045-05 opticalsystemdesignofledmotorcycleheadlamps wumin-qiang (guangzhoutigerfirelightingtechnologycorporation,guangzho

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

三反射式柱面光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計及優(yōu)化

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

針對傳統(tǒng)單片柱透鏡和柱面反射鏡成像光束不理想以及視場通常小于1°,提出并設(shè)計了一種三反射式柱面結(jié)構(gòu)。對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。其子午面總視場均達(dá)到了3°,在45lp/mm分辨率條件下,邊緣視場子午面方向的調(diào)制傳遞函數(shù)分別優(yōu)于0.2和0.6。

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用zemax設(shè)計光學(xué)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計實驗報告

用zemax設(shè)計光學(xué)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計實驗報告

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用zemax設(shè)計光學(xué)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計實驗報告 4.7

課程設(shè)計 20011年06月25日 設(shè)計題目 學(xué)號 專業(yè)班級 指導(dǎo)教師 學(xué)生姓名 劉志健李保生 測量顯微鏡 張靜 20080302 光信息08-3班 光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計實驗報告 姓名:張靜學(xué)號:20080302班級:光信息08—3班 光學(xué)顯微鏡設(shè)計 根據(jù)學(xué)號得到自己設(shè)計內(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.對準(zhǔn)精度1.2微米 按照實驗步驟,先計算好外形尺寸。然后根據(jù)數(shù)據(jù)要求選取 目鏡與物鏡。 我先做物鏡。因為這個鏡片比較少。按物鏡放大率選好 物鏡后,將參數(shù)輸入。簡單優(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)均沒有變化。而且發(fā)現(xiàn) 把光源放在“焦點”位置,目鏡出射的不是平行光

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

新型LED礦燈光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計

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新型LED礦燈光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計 4.5

對現(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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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,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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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 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 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

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

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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 4.4

在大截面?zhèn)飨袷爸霉鈱W(xué)物鏡設(shè)計中,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題,同時使鏡頭結(jié)構(gòu)緊湊、小型化。給出了前置物鏡設(shè)計實例:工作波長0.8~1.1μm,焦距5mm,相對孔徑為1:3.84,光學(xué)長度為47mm,視場角為60°。在光學(xué)耦接鏡設(shè)計中采用物方遠(yuǎn)心光路結(jié)構(gòu),引入二元光學(xué)透鏡,通過理論計算和zemax光學(xué)軟件優(yōu)化,給出工作波長0.8~1.1μm,焦距33.6mm,光學(xué)長度為63.5mm,采用一個衍射面的耦接鏡設(shè)計實例。該設(shè)計結(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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多窗口編碼激光預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計 多窗口編碼激光預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計 多窗口編碼激光預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計

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多窗口編碼激光預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計 4.3

為了在激光告警中實現(xiàn)實時,全方位角度探測,且在探測角精度確定的前提下使結(jié)構(gòu)簡單、穩(wěn)定,提出了基于多窗口編碼的測量方法。該方法是通過在不同方向上放置特制的大視場光電探測器,通過探測電路的輸出狀態(tài)分析得到激光入射方向。在實驗室條件下,利用衰減后的窄脈沖激光器測試光電探測器接收角與光電接收電路。實驗表明:探測器接收端的接收角在偏移±30°時信號強(qiáng)度衰減為0°入射的-3db。光電接收電路能夠接收距離為5km,1mw,發(fā)散角為2mrad的激光測距機(jī)發(fā)出的激光信號。

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

小視場紅外探頭光學(xué)系統(tǒng)理論分析與設(shè)計

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

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

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大屏幕投影顯示光學(xué)系統(tǒng)的超薄化設(shè)計 大屏幕投影顯示光學(xué)系統(tǒng)的超薄化設(shè)計 大屏幕投影顯示光學(xué)系統(tǒng)的超薄化設(shè)計

大屏幕投影顯示光學(xué)系統(tǒng)的超薄化設(shè)計

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大屏幕投影顯示光學(xué)系統(tǒng)的超薄化設(shè)計 4.7

針對大屏幕投影顯示對成像物鏡提出的超短焦、大視場角、超薄化、大相對孔徑以及高清晰度等要求,設(shè)計了一種新型折反射式超薄投影成像系統(tǒng)。采用ti公司的0.65″數(shù)字微反射鏡片(dmd)作為空間光調(diào)制器,利用非球面反射鏡校正畸變并縮短投影距離,然后通過一個折疊反射鏡對光路進(jìn)一步轉(zhuǎn)折來實現(xiàn)超薄化投影顯示。系統(tǒng)由5片透射鏡片和1片非球面反射鏡組成,焦距為2.8mm,f/#為3.5,最小視場角為55°,最大視場角為78.5°,在投影距離為120mm時畫面尺寸顯示為65.2″。設(shè)計結(jié)果表明:在像面的nyquist頻率處,95%以上視場的mtf>0.6,最大畸變量為0.8tv%,一個像元尺寸內(nèi)能量集中度在90%以上。為了進(jìn)一步驗證折反射式超薄投影鏡頭的性能,加工并組裝了原理樣機(jī)。實驗結(jié)果表明其圖像顯示效果良好,能夠滿足超薄化、低成本、小型批量化生產(chǎn)等設(shè)計要求。

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

燈具光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計在照明節(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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300~1100nm寬波段光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計 300~1100nm寬波段光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計 300~1100nm寬波段光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計

300~1100nm寬波段光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計

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

為了在工業(yè)檢測中實現(xiàn)可見光探測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,并進(jìn)行了工業(yè)檢測樣機(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,分別實現(xiàn)近紫外、可見光和近紅外成像.通過合理選擇透鏡材料來達(dá)到消色差要求,采用移動透鏡來完成消熱差設(shè)計.系統(tǒng)視場為±3.5°,焦距為66.5mm,f/#為3.3,后工作距為63mm,總長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)量滿足實用要求.所研制樣機(jī)在實驗中獲得滿意結(jié)果.系統(tǒng)通過寬波段探測增大了目標(biāo)信息獲取量,在工業(yè)檢測和農(nóng)業(yè)檢測領(lǐng)域具有巨大優(yōu)勢.

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變焦距電視攝像鏡頭光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計方法 變焦距電視攝像鏡頭光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計方法 變焦距電視攝像鏡頭光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計方法

變焦距電視攝像鏡頭光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計方法

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變焦距電視攝像鏡頭光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計方法 4.7

本文著重闡述如何用分析對比方法確定變焦距光學(xué)系統(tǒng)的最佳方案,討論了攝遠(yuǎn)型后固定組縮短長度的有關(guān)問題;簡要介紹了變焦距電視攝像鏡頭光學(xué)系統(tǒng)像差平衡方案及主要像差結(jié)果。

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主三鏡一體化離軸三反光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計 主三鏡一體化離軸三反光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計 主三鏡一體化離軸三反光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計

主三鏡一體化離軸三反光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計

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主三鏡一體化離軸三反光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計 4.8

離軸三反光學(xué)系統(tǒng)具有成像質(zhì)量高、可實現(xiàn)大視場、無遮攔等優(yōu)點,但其裝調(diào)難度大,鏡面支撐結(jié)構(gòu)質(zhì)量大。為解決這些問題,基于三級像差理論,研究一種主鏡、三鏡可集成一體化的大視場離軸三反光學(xué)系統(tǒng),并以焦距為1200mm,f數(shù)為12,視場為10°×1°的光學(xué)系統(tǒng)為例進(jìn)行了驗證設(shè)計。結(jié)果表明:調(diào)制傳遞函數(shù)接近衍射極限,視場內(nèi)平均波像差rms值為λ/55,最大波像差rms值為λ/22。設(shè)計結(jié)果顯示,光學(xué)系統(tǒng)裝調(diào)自由度由12個減少到6個,可使光機(jī)系統(tǒng)可得到簡化,實現(xiàn)了主三鏡一體化設(shè)計。

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

LED鐵路信號燈的光學(xué)系統(tǒng)研究

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LED鐵路信號燈的光學(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)計帶來了新的挑戰(zhàn)。從led光源應(yīng)用于鐵路信號燈的實際要求出發(fā),對led鐵路信號燈的光學(xué)系統(tǒng)和燈具的配光進(jìn)行了研究,設(shè)計出了一種透鏡型的光學(xué)結(jié)構(gòu),并通過光學(xué)軟件tracepro進(jìn)行了模擬仿真,從而達(dá)到了鐵路信號燈要求的光強(qiáng)度和光束散角。

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爾萌萌

職位:民航機(jī)場工程

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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