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一種溫度效應分析的光學系統(tǒng)熱模型設計

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2022-11-14 10:07:233018

基于深度學習的透射式光學系統(tǒng)初始結構設計

近年來,人工智能算法得到了快速發(fā)展,其在解決非線性問題上相比傳統(tǒng)算法具有高效、準確等優(yōu)勢,有望解決光學系統(tǒng)的非線性優(yōu)化問題,并提升光學系統(tǒng)初始結構的設計效率。因此,基于深度學習的光學系統(tǒng)優(yōu)化設計方法逐漸成為各國學者的研究熱點。
2023-02-03 15:31:272897

光學系統(tǒng)的坐標系統(tǒng)、結構參數(shù)和光學特性參數(shù)

共軸光學系統(tǒng)的最大特點是系統(tǒng)具有條對稱軸----光軸,系統(tǒng)中每個曲面都是軸對稱旋轉曲面,它們的對稱軸均與光軸重合,如下圖所示。
2023-03-03 09:58:287087

光學系統(tǒng)的空間像原理

實際上,許多光學系統(tǒng)是把空間的物點成像在個像平面上,稱為平面上的空間像,如望遠物鏡、照相物鏡等屬于這類。 空間中的物點分布在距離光學系統(tǒng)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 10:11:473363

基于硅鍺材料低成本中波紅外光學系統(tǒng)無熱化設計

光學成像末制導系統(tǒng)中,制冷紅外光學系統(tǒng)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(yōu)點。但由于彈載環(huán)境極端惡劣,需確保光學系統(tǒng)在110℃寬溫范圍、高沖擊過載的環(huán)境下正常工作,因此
2023-06-06 14:39:082606

光學系統(tǒng)雜散光分析

摘要 :雜散光是光學系統(tǒng)中所有非正常傳輸光的總稱,雜散光對光學系統(tǒng)性能的影響因系統(tǒng)不同而變化。 因此,在現(xiàn)代光學設計中,雜散光分析成為光學設計工作中的個重要環(huán)節(jié)。 雜散光產(chǎn)生的原因比較復雜,討論了
2023-06-12 09:40:142152

光學系統(tǒng)雙膠合透鏡的替代設計方法

摘要 :大多數(shù)光學系統(tǒng)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(tǒng)設計中最主要、最常用、最有效的設計方法之。 運用PW法來更換光學系統(tǒng)中的玻璃
2023-06-12 09:42:331662

光學系統(tǒng)設計流程

? 引言 實際光學系統(tǒng)的成像是不完善的,光線經(jīng)光學系統(tǒng)各表面?zhèn)鬏敃纬啥喾N像差,使成像產(chǎn)生模糊、變形等缺陷。像差就是光學系統(tǒng)成像不完善程度的描述。光學系統(tǒng)設計的項重要工作就是要校正這些像差,使成像
2023-06-13 09:41:011849

光學系統(tǒng)設計的過程及要求

所謂光學系統(tǒng)設計就是根據(jù)使用條件,來決定滿足使用要求的各種數(shù)據(jù),即決定光學系統(tǒng)的性能參數(shù)、外形尺寸和各光組的結構等。因此我們可以把光學設計過程分為4 個階段:外形尺寸計算、初始結構計算、象差校正和平衡以及象質評價。
2023-06-14 10:15:231012

光學系統(tǒng)的基本特性

? 任何一種光學儀器的用途和使用條件必然會對它的光學系統(tǒng)提出定的要求,因此,在我們進行光學設計之前定要了解對光學系統(tǒng)的要求。這些要求概括起來有以下幾個方面。 光學系統(tǒng)的基本特性 光學系統(tǒng)
2023-06-14 10:17:442635

6.5m寬視場巡天望遠鏡光學系統(tǒng)設計

設計完成的MUST光學系統(tǒng)如圖2所示,其中主鏡采用6.5m直徑的蜂窩狀輕質單鏡;副鏡采用2.4m直徑的凸雙曲面鏡,與凹雙曲面主鏡組合,構成基本的里奇-克萊琴望遠鏡光學系統(tǒng)
2023-06-15 10:03:11832

光學系統(tǒng)設計的不可忽略的參數(shù)介紹

實際光學系統(tǒng)的成像是不完善的,光線經(jīng)光學系統(tǒng)各表面?zhèn)鬏敃纬啥喾N像差,使成像產(chǎn)生模糊、變形等缺陷。像差就是光學系統(tǒng)成像不完善程度的描述。光學系統(tǒng)設計的項重要工作就是要校正這些像差,使成像質量達到技術要求。光學系統(tǒng)的像差可以用幾何像差來描述。
2023-06-19 12:45:40667

SigFit—光-機-耦合分析工具

美國Sigmadyne公司的SigFit軟件是光機耦合分析工具,可以將有限元分析得到的光學表面變形等結果文件通過多項式擬合或插值轉化為光學分析軟件的輸入文件,還可實現(xiàn)動態(tài)響應分析、光程差分析、設計優(yōu)化、主動控制/自適應控制光學系統(tǒng)的促動器布局及優(yōu)化等。
2021-09-27 10:48:263201

光學系統(tǒng)像質評價的常用方法

? ? ? ? 摘要:隨著光電檢測器件性能的不斷提高和計算機技術的高速發(fā)展,光學檢查鏡頭在工業(yè)自動化檢測系統(tǒng)中得到了廣泛應用,對鏡頭成像質量的要求也越來越高,如何選擇一種行之有效的方法對鏡頭的成像
2023-06-30 10:54:423028

折衍射混合成像光學系統(tǒng)設計

摘要 :討論了衍射光學元件的特殊成像性質;提出了帶寬積分平均衍射效率的概念和應用;給出了作者在國內外完成的幾個折衍射混合成像光學系統(tǒng)的應用實例,包括個用衍射光學元件復消色差的長焦距光學系統(tǒng)個僅
2023-07-02 09:59:191944

同軸折反式變形光學系統(tǒng)設計方法 變形光學系統(tǒng)的結構及像差特性

摘要 :變形光學系統(tǒng)具有雙平面對稱性,其在兩個對稱面內的焦距不同。利用變形光學系統(tǒng)能夠在使用常規(guī)尺寸傳感器的情況下獲得更寬的視場。本文根據(jù)變形光學系統(tǒng)階像差特性,提出了一種設計折反式變形光學系統(tǒng)
2023-07-31 15:15:381913

頭戴顯示器目視光學系統(tǒng)的基本參數(shù)

頭戴顯示器是一種佩戴在頭上的 ,類似于眼鏡的一種小型顯示裝置,其光學系統(tǒng)可以將微型顯示裝置輸出的圖像經(jīng)過處理進行放大并成像在佩戴者人眼上,它的主要組成是:微型圖像源,光學元件和結構固定件。它是VR
2023-08-19 11:26:091809

理想光學系統(tǒng)的研究

光學系統(tǒng)多用于對物體成像。未經(jīng)嚴格設計的光學系統(tǒng)只有在近軸區(qū)才能成完善像。由于在近軸區(qū)成像的范圍和光束寬度均趨于無限小,因此沒有很大的實用意義。
2023-08-19 14:30:202038

折反式變形光學系統(tǒng)設計

摘要:變形光學系統(tǒng)具有雙平面對稱性,其在兩個對稱面內的焦距不同。利用變形光學系統(tǒng)能夠在使用常規(guī)尺寸傳感器的情況下獲得更寬的視場。本文根據(jù)變形光學系統(tǒng)階像差特性,提出了一種設計折反式變形光學系統(tǒng)
2023-08-30 06:29:521262

LightTools中光學系統(tǒng)仿真示例

LightTools是個全新的具有光學精度的交互式三維實體建模軟件體系,提供最現(xiàn)代化的手段直接描述光學系統(tǒng)中的光源、透鏡、反射鏡、分束器、衍射光學元件、棱鏡、掃描轉鼓、機械結構以及光路。由于
2023-09-04 10:09:145326

紅外光學系統(tǒng)設計方案

紅外光學系統(tǒng)的基本功能是接收和聚集目標所發(fā)出的紅外輻射并傳遞到探測器產(chǎn)生電信號。紅外光學系統(tǒng)與普通(可見光)系統(tǒng)設計區(qū)別主要在應用的光學材料上。
2023-09-07 10:13:242242

基于離軸成像光學系統(tǒng)的設計

? ? ? ? ? 針對自由曲面能提升成像光學系統(tǒng)的性能和校正像差的特點,分析了自由曲面在離軸光學系統(tǒng)中的應用優(yōu)勢。光學系統(tǒng)選用視場角為30°×11°、焦距為150 mm、F數(shù)為3的Cook-TMA
2023-09-10 09:06:323296

中波紅外長焦距折反光學系統(tǒng)設計

摘要: 針對多模制導中長焦距紅外光學系統(tǒng)結構緊湊及寬溫度范圍熱穩(wěn)定性的要求,設計了一種中波紅外折反光學系統(tǒng)。該系統(tǒng)根據(jù)其它模式制導的要求,采用固定焦距和口徑的主鏡,通過二次成像,在保持長焦距的同時
2023-09-11 10:07:521651

紅外光學系統(tǒng)抗干擾的主要方法

在大多數(shù)情況下,相對于可見光而言,紅外目標為低對比度的弱目標;紅外光學零件的剩余反射率也比可見光大的多,因此紅外光學系統(tǒng)的自身抗干擾能力很低,紅外系統(tǒng)溫度分辨率的要求越來越高,通常都要求對0.1
2023-09-26 09:20:273321

SigFit—光機耦合分析工具

美國Sigmadyne公司的SigFit軟件是光機耦合分析工具,可以將有限元分析得到的光學表面變形等結果文件通過多項式擬合或插值轉化為光學分析軟件的輸入文件,還可實現(xiàn)動態(tài)響應分析、光程差分析
2023-10-24 14:57:451400

淺談空間光學系統(tǒng)內部的雜散輻射分析

對于光學系統(tǒng)的雜光抑制能力,我們可采用點源透過率(PST)指標來評價。PST值越小,則光學系統(tǒng)的雜光抑制能力就越強,系統(tǒng)性能也越好。PST定義為:光學系統(tǒng)視場外的視場角為θ的點源目標輻射,經(jīng)過
2023-11-07 10:25:512123

上海微電子“投影物鏡光學系統(tǒng)及***”專利公布

 該專利摘要顯示,本發(fā)明提供了一種投影物鏡光學系統(tǒng)及光刻機,所述投影物鏡光學系統(tǒng)沿其光軸方向從物面到像面依次包括:第透鏡組、第二透鏡組、光闌、第三透鏡組與第四透鏡組。其中所述第三透鏡組與所述第二透鏡組關于所述光闌對稱,所述第四透鏡組與所述第透鏡組關于所述光闌對稱
2023-11-29 09:57:131313

矢量自適應光學技術解析

自適應光學(AO)是一種通過使用反饋來調整光學系統(tǒng)以實時校正相位像差的技術。偏振像差是一種可能影響光學系統(tǒng)性能的重要因素之。例如應力光學元件、菲涅耳效應和材料或生物組織中的偏振效應等各種因素都可能導致偏振像差。這些像差會影響系統(tǒng)分辨率和矢量信息的準確性。
2023-11-29 10:38:431360

鏡頭在光學系統(tǒng)中的作用

鏡頭分辨率在光學系統(tǒng)中的核心作用
2023-12-04 10:12:440

基于超導單光子探測器的紅外光學系統(tǒng)噪聲分析和優(yōu)化

高靈敏度的紅外探測系統(tǒng)對于遠距離探測有巨大的潛力,但光學系統(tǒng)內部的噪聲會抑制探測系統(tǒng)的信噪比,從而降低探測靈敏度與探測距離。
2024-01-08 09:40:341752

光學系統(tǒng)的 MTF 與分辨率之間有什么關系?

光學系統(tǒng)的 MTF 與分辨率之間的聯(lián)系與區(qū)別。
2024-01-16 10:11:273777

光學系統(tǒng)設計過程

任何一種光學儀器的用途和使用條件必然會對它的光學系統(tǒng)提出定的要求,因此,在我們進行光學設計之前定要了解對光學系統(tǒng)的要求。
2024-01-23 13:46:021310

光學系統(tǒng)無熱化技術的三個大類

熱化技術是指采用某種手段,對光學系統(tǒng)溫度效應進行補償,保持像面不發(fā)生位移或者產(chǎn)生的位移很小。目前所采用的光學系統(tǒng)的無熱化技術可分為三個大類。機械被動式無熱化技術
2024-02-21 12:36:531948

如何檢測光學系統(tǒng)的縱向色差

在高精度成像中,對給定光學系統(tǒng)的焦距進行 測量是非常重要的。通常意義上的焦距是指某 特定波長(般為設計波長)的焦距數(shù)值,目前主 流的焦距檢測設備的光源波長無法與被測光學系 統(tǒng)完全匹配,縱向色差會對焦距的測量結果產(chǎn)生 影響。
2024-03-18 10:09:331993

光學系統(tǒng)大口徑攝影鏡頭設計原理

對于超大孔徑和較大視場的光學系統(tǒng),雖然采取了結構復雜化的措施,但軸外點寬光束的像差仍較大,致使垂軸像差特性曲線上下不對稱。
2024-04-03 10:51:522032

工業(yè)鏡頭光學系統(tǒng)的成像質量客觀評價

瑞利判斷與波前圖都是根據(jù)波像差的大小來判斷鏡頭光學系統(tǒng)的成像質量,即實際成像波面與理想波面在出瞳處相切時,兩波面之間的光程差就是波像差。
2024-04-09 14:30:491696

光學系統(tǒng)的像方基本參數(shù)結構示意圖

在成像光學領域中,可定義一種光學系統(tǒng),光線通過該光學系統(tǒng)能夠形成理想像即可忽略任何損耗與誤差,定義該系統(tǒng)為理想光學系統(tǒng)
2024-04-15 14:12:052031

高倍金相自動測量顯微鏡無限遠光學系統(tǒng)

高倍金相自動測量顯微鏡無限遠光學系統(tǒng)在無限遠處形成圖像,是通過在物鏡與目鏡之間的主鏡筒中設置鏡筒透鏡,構建了個能夠形成中間圖像的光學系統(tǒng)。并可以靈活添加各種輔助組件,豐富了顯微鏡的功能性和實用性。除了正確的使用高倍金相自動測量顯微鏡的鏡物鏡始終處于最佳工作狀態(tài),還需要聯(lián)合設備部做好鏡頭的保養(yǎng)計劃。
2024-12-14 20:31:411388

離軸光學系統(tǒng)的優(yōu)勢

的觀測和導航具有重要意義。 2.優(yōu)秀的像差糾正能力 離軸光學系統(tǒng)可以有效地糾正各種類型的像差,包括像散和球差。像差是光學系統(tǒng)中的個重要問題,會導致圖像模糊、畸變等問題。而離軸光學系統(tǒng)通過優(yōu)化非對稱的光學元件的設計,
2025-02-12 06:15:29786

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