自聚焦透镜产品说明书范本

自聚焦透镜

产品说明书

北京旭廷科技开发有限公司

2004年8月

说明书目录

1. 产品概述及参数列表………………………………………………1

2. 订货信息……………………………………………………………3

3. 使用注意事项………………………………………………………5

附:自聚焦透镜原理简介…………………………………………….6

1.产品概述及参数列表

自聚焦透镜又称梯度渐变折射率(GRIN)透镜,其折射率从中心轴到周边沿径向梯度减小,呈轴对称抛物线分布。它具备准直、聚焦、耦合等功能,具有体积小、耦合效率高、插入损耗低的优点,并且可以在端面成像。自聚焦透镜广泛用于各种有源、无源光器件,如光纤连接器、光纤耦合器、波分复用器、光衰减器、光隔离器、光滤波器、光开关、光纤准直器、掺铒光纤放大器、光纤光栅等;同时它也广泛应用于医用光学领域,如数码电子宫腔镜等医用内窥镜。

本公司生产的自聚焦透镜主要用于光通信领域,其表面质量指标如下:

针孔、麻点:直径范围内不允许存在直径大于30um的缺陷;不允许直径大于10um的杂质缺陷存在;直径在10um-30um之间的缺陷少于4处。

划痕:不允许宽度超过5um的划伤;允许宽度小于2um的划伤存在;不允许宽5um长200um划伤。

崩边:在中心区域的90%范围内不得有崩边。

主要应用参数如下表:

波长

(nm)

型号

数值孔径

NA

中心折射率N0

直径Ф

(mm) 折射率分布常数平方根A1/2

Z(P/4)

630

X1型

0.37(43o)

1.5640 1.0 0.500 3.14

2.0 0.248 6.34

X2型

0.46(55o)

1.6077 1.0 0.610 2.58

1.8 0.340 4.62

2.0 0.305 5.15

X3型 0.60(74o) 1.6580 1.8 0.431 3.65

830

X1型

0.37(43o)

1.5570 1.0 0.491 3.20

2.0 0.243 6.46

X2型

0.46(55o)

1.5990 1.0 0.603 2.60

1.8 0.333 4.72

2.0 0.299 5.26

X3型 0.60(74o) 1.6461 1.8 0.424 3.71

1060

X1型

0.37(43o)

1.5533 1.0 0.486 3.23

2.0 0.240 6.55

X2型

0.46(55o)

1.5944 1.0 0.601 2.61

1.8 0.330

4.76

2.0 0.297 5.29

X3 0.60(74o) 1.6398 1.8 0.420 3.74

1310

X1型

0.37(43o)

1.5514 1.0 0.482 3.26

2.0 0.238 6.61

X2型

0.46(55o)

1.5920 1.0 0.599 2.62

1.8 0.328 4.79

2.0 0.296 5.31

X3型 0.60(74o) 1.6365 1.8 0.419 3.75

1550

X1型

0.37(43o)

1.5502 1.0 0.480 3.27

2.0 0.237 6.64

X2型

0.46(55o)

1.5905 1.0 0.598 2.63

1.8 0.327 4.80

2.0 0.295 5.33

X3型 0.60(74o) 1.6345 1.8 0.418 3.76

其他技术指标如下:

项目 参数 备注

透过率 ≥89% 波长范围400-2000 nm

折射率分布常数公差 ≤0.75% 同一交换炉

≤2.5% 不同炉,不同批次

最大截距 0.5 P P=2π/A1/2

透镜有效直径 60-70%名义直径

透镜长度公差 ≤2.5% 按A1/2值的变化而调整

0/-0.04 mm 指机械加工和抛光公差

透镜直径公差 +0.005 /-0.010 mm

最小透镜长度 1.0 mm(对非镀膜透镜)

2.3 mm(对镀膜透镜)

圆柱度 ≤5μm

面垂直度 ≤6 mrad

材料耐温 ≤350 oC

热胀系数 10×10-6/ oC 2.产品订货信息

本公司产品采用如下命名方法:

A-孔径角2θ 43o 55o 74o

序号 X1 X2

X3

B-直径(mm) 1.0 1.8 2.0

序号 10 18

20

C-截距P 0.23 0.25 0.29

序号 023 025 029

D-波长(nm) 630 830 1060 1310 1550

序号 630 830 1060 1310

1550

E-镀膜 单面镀膜 双面镀膜 不镀膜

序号 AR1 AR2 N

F-角度 1o 2o 3o 4o 2o 4o 6o 8o

序号 1D 2D 3D 4D 2 4 6 8

示例:SL-X2-10-025-1310-AR2-3D,表示需要定购的自聚焦透镜孔径角为55o、直径1.0mm、截距0.25P、应用波长1310nm、双端面倾角为3o并且双面镀膜。

根据客户要求,可对透镜进行的特殊工艺处理说明如下:

(1)端面角度化处理:此种处理可以有效减少回光反射。有两种形式的角度化处理可供选择,一种是单端面角度化处理:一端倾斜、而另一端垂直于光轴(见图1图2);另一种是双端面角度化处理:两端面相互平行并都倾斜于光轴(见图3)。

(2)镀防反射膜:在透镜端面增镀防反射膜,能有效减少光能量损失;同时有助于保护透镜表面,避免潮湿、化学反应和物理损伤。

镀层采用多层金属氧化物,客户可选择镀膜1-3层。各项指标如下:

项目 非镀膜 镀膜

双面反射率(标准入射) 9-11% 0.5%

最大反射光谱宽度 / λ±15nm

最大耐热温度 350oC 200oC×1000小时

最大湿度和可靠性 尽量避免高温潮湿 在85oC、相对湿度85%下保证1000小时

(3)柱面金属化处理:柱面金属化处理既可以给透镜增加额外的保护,也可以在焊接时提供更为牢固的结合强度。订货时在订货信息后加-M表示需要进行这种处理。

例如:SL-X2-10-025-1310-AR2-3D-M,表示定购的自聚焦透镜孔径角为55o、直径1.0mm、截距0.25P、应用波长1310nm、双端面倾角为3o并且需要双面镀膜、柱面金属化处理。 柱面金属化处理技术指标:

项目 规格 焊接条件

层数 3 焊料:含铅锌的低温共熔锡合金

助剂:松香

最大焊接温度/时间:230oC/10sec

冷却:缓冷以避免热冲击 外层物质 金

名义厚度 7μm

金属化区域的有效面积

95%

最大焊接温度 230oC 不超过10秒

保证区域 两端0.5 mm以内 最大允许表面缺陷直径为0.5 mm

3.使用注意事项

(1)取放时应注意:打开透镜包装的盒盖时应特别小心,防止在打开盒盖时丢失透镜(因为在运输途中微小的自聚焦透镜可能会脱离包装槽而附着在盒盖上)。取放透镜时应用镊子夹住透镜的侧面,切勿夹持端面或者用手触摸端面(端面若留下划痕或指印,会极大的影响使用)。

(2)清洗时应注意:若透镜表面不慎染上污迹,那么必须清洗透镜表面,否则可能会影响正常使用。为了确保透镜表面不留残渣,一般情况下清洗剂应使用浓度>95%的甲醇或丙酮溶液。

(3)储存时应注意:原包装打开后,若需长期储存,则应在包装内使用干燥皿或干燥剂(如硅胶)以防止透镜受潮,尤其对于非镀膜透镜。

附:自聚焦透镜原理简介

1.什么是自聚焦透镜:

传统的透镜是通过控制透镜表面的曲率,凭借光在介质分界面的折射使光线汇聚于一点。自聚焦透镜又称梯度渐变折射率(GRIN)透镜,其内部特殊的折射率分布使从透镜端面入射的光线在透镜内部沿正弦曲线传播。其折射率变化N(r)由下式描述:

N(r)=N0(1-Ar2/2)

(式中:N0表示自聚焦透镜的中心折射率,r表示自聚焦透镜的半径,A表示自聚焦透镜的折射率分布常数)

自聚焦透镜的主要应用参数包括:

透镜直径Ф;

中心轴折射率N0 ;

折射率分布常数 A ;

数值孔径 NA(NA=nSinαm ,式中 n表示入射光所在介质的折射率,αm表示入射光线的最大孔径角);

截距P(光束沿正弦轨迹传播,完成一个正弦波周期的长度即称为一个截距P);

透镜长度Z(透镜两端面之间的距离即为透镜长度)。

图1 自聚焦透镜折射率分布曲线

在不同长度的棒透镜中,光的传播轨迹不同。如下所示:

图2 不同长度的GRIN棒中光的传播轨迹

图中,Z为透镜长度,P为截距。如图所示,沿棒透镜长度方向的不同位置可以得到不同的成像状态。由此可见,选择不同的棒透镜长度,可起到凸透镜或凹透镜的作用,形成倒立实像和虚像、正立实像和虚像。

2.自聚焦透镜的制备:

为了获得折射率成梯度分布的棒透镜,制备自聚焦透镜最为常用的方法是离子交换法,它具有成本低和容易控制等优点,被广泛地用于光通信用自聚焦透镜的制作。主要工序及流程包括:玻璃熔炼,玻璃棒加工,拉制纤维,离子交换,棒透镜抽样测试。其基本原理图如下:

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自聚焦透镜阵列在空间交会对接中的应用

自聚焦透镜阵列在空间交会对接中的应用

自聚焦透镜阵列在空间交会对接中的应用

自聚焦透镜阵列是一种具有重要应用价值的光学元件,其可以将来自不同入射光源的光束汇聚在同一焦点处。该技术可广泛应用于光学信息处理、高速光通信、激光加工、医学光学成像等领域,其中空间交会对接是其重要应用之一。

空间交会对接指的是在太空中实现运载火箭或卫星之间的精确对接,以实现各种任务。在该过程中,通过自聚焦透镜阵列对准目标对接器,可实现精确控制对接器的位置、方向及速度。

自聚焦透镜阵列在空间交会对接中的应用可以分为两种情况。一种情况是对接器位于远距离处,需要远距离探测和导引;另一种情况是对接器位于近距离处,需要精确的调节和控制。

对于第一种情况,可以使用红外自聚焦透镜阵列实现远距离监测和测量。在这种情况下,透镜阵列通过发射红外光源,可通过监测反射红外信息,对目标进行远距离探测和导引。这种技术不受天气、温度、湿度等因素的影响,具有高度精度和可靠性。同时,自聚焦透镜阵列还可以通过高速采样,实现实时监测和修正。

对于第二种情况,可以使用可见光自聚焦透镜阵列实现对近距离目标的控制和调节。在这种情况下,透镜阵列通过发射可见光源,在对接器附近形成聚焦光束,实现精确控制和调节。同时,为了提高控制精度,可以在透镜阵列表面加上压电式位移器等设备,实现微调和精密控制。

总体来说,自聚焦透镜阵列的应用对于实现太空对接以及太空探索具有非常重要的意义。随着技术的不断发展,其应用领域将会不断扩展,为人们的生活和工作带来越来越多的便利。

透镜(冲制产品)

透镜(冲制产品)

型号:7708-2 型号:7708-3 型号:7708-4 

焦距:29 焦距:29 焦距:29 

角度:89° 角度:89° 角度:89° 

距离:10m 距离:10m 距离:10m 

尺寸:46.1*39 尺寸:56*38 尺寸:56*37 

型号:7708-5 型号:7708-6 型号:7708-7 

焦距:29 焦距:29 焦距:29 

角度:89° 角度:89° 角度:89° 

距离:10m 距离:10m 距离:10m 

尺寸:46.6*45 尺寸:51.3*42.5 尺寸:47*21 

型号:7708-8 型号:7707-2 型号:7707-3 

焦距:29 焦距:25 焦距:25 

角度:89° 角度:120° 角度:120° 

距离:10m 距离:12m 距离:12m 

尺寸:42*34.8 尺寸:16.1*49.6 尺寸:84*24 

型号:7707-4 型号:7707-5B 型号:7707-6 

焦距:25 焦距:25 焦距:25 

角度:120° 角度:120° 角度:120° 

距离:12m 距离:12m 距离:12m 

尺寸:47*21 尺寸:25.5*72 尺寸:56.6*28.2 

S

A

L

E

N

S

T

E

C

H

N

O

L

O

G

Y

L

IM

IT

E

Dw

elcom

e.to/salens

sales@

型号:7803-2 型号:7803-3 型号:7803-5 

焦距:20 焦距:20 焦距:20 

角度:89° 角度:89° 角度:89° 

距离:7m 距离:7m 距离:7m 

尺寸:29*14.5 尺寸:29*13 尺寸:22.3*39 

型号:8202-1 型号:8202-2 型号:8202-3 

焦距:16 焦距:16 焦距:16 

角度:120° 角度:120° 角度:120° 

距离:12m 距离:12m 距离:12m 

尺寸:21*54 尺寸:25*51 尺寸:25*36.5 

型号:8501-5 型号:8501-6 型号:7804-6 

放大镜使用说明书

放大镜使用说明书

设备操作说明书

第一页 共一页

仪 器 名 称 放大镜 仪 器 功 能 检验线路板 文件编号

仪 器 型 号 F-500C/F-500 厂 商 新力达电子工具有限公司 版 本 B0

一、 使用规范

1﹑使用电压范围: A﹑220V ±15% 50HZ/60HZ

B﹑110V ±20% 60HZ

2﹑使用镜面物体最佳视觉距离点﹕5-8cm。镜面距离人眼睛最佳效果8-13cm。

3﹑其放大部数为5倍。

二、 注意事项

1﹑ 产品在使用前请注意电源电压与实际电压是否相符。

2﹑ 改变放大镜的方向和位置时﹐如果调节臂锁紧钮太紧﹐请稍稍放松﹐待调整好位置和方向后﹐再拧紧﹐千万不可强行拉动﹐以免损坏部件。

3﹑ 勿用有机洁剂清洗有机玻璃灯罩﹐以免损坏表面。

4﹑ 放大镜系列﹐均采用预热激活方式﹐在打开电源开关后﹐先给灯管预热1.5秒左右﹐然后灯正常点亮。

5﹑ 放大镜系列﹐均设有异常状态保护﹐当灯管出现异常现象(灯开路﹑灯不激活﹑灯漏气),电子回路自动关机﹐并且一直锁定﹐直至关上电源解除异常现象。

6﹑ 放大镜如在使用时出现任何异常﹐须及时通知相关单位处理。

核 准 审 核 制 作 日 期

基于ZEMAX的自聚焦透镜设计

基于ZEMAX的自聚焦透镜设计

基于ZEMAX的自聚焦透镜设计

摘 要:自聚焦透镜主要应用于光纤传输系统中。自聚焦透镜材料能够使沿轴向传输的光产生折射,并使折射率的分布沿径向逐渐减小,从而实现出射光线被平滑且连续的汇聚到一点。自聚焦透镜是光纤传输系统中构成准直、耦合、成像系统的主要部分。本文主要简要概述基于ZEMAX的自聚焦透镜设计。

关键词:自聚焦;ZEMAX;梯度折射率;透镜设计

1 自聚焦透镜的特点

自聚焦透镜(Grin Lens)又称为梯度变折射率透镜,是指其折射率分布是沿径向渐变的柱状光学透镜。具有聚焦和成像功能。自聚焦透镜体积小,重量轻,具有准直和聚焦作用,且耦合效率高。由双透镜组成的准直聚焦耦合系统中可以有较大间隙以插入滤波片、衰减片等来构成多种体积小、结构紧凑的无源器件,所以在光纤通信系统中得到越来越多的应用。由于自聚焦透镜内部的折射率变化可以调节,当它用于复杂的光学系统时,可以减少系统中光学元件的数量,在某些场合可以代替非球面光学元件。此外这种光学元件的几何形状简单,容易进行光学加工,且使用这种光学元件的系统具有结构紧凑、性能稳定、成本低廉等优点。

2 ZEMAX介绍

ZEMAX是美国Focus Software Inc所发展出的一套综合性的光学设计仿真软件,将实际光学系统的设计概念、优化、分析、公差以及报表整合在一起。具有直观、功能强大、灵活、快速、容易使用等优点,还可仿真Sequential和Non-Sequential成像系统和非成像系统, 具有直观、功能强大、灵活、快速、容易使用等优点。自聚焦透镜是由梯度折射率材质构成的,在ZEMAX的表面类型中的Gradient即是梯度透镜。在本文中也是采用梯度透镜来模拟设计。

3 基于ZEMAX的自聚焦透镜设计

自聚焦透镜利用了梯度变折射率分布沿径向逐渐减小的变化特征折射率变化由公式表述。其中表示自聚焦透镜的中心折射率;表示自聚焦透镜的直径;表示自聚焦透镜的折射率分布常数。

用自聚焦透镜作平行光束

用自聚焦透镜作平行光束

光子学报

ACTA PHOTONICA SINICA

1999年 第28卷 第2期 Vol.28 No.2 1999

用自聚焦透镜作平行光束

与单模光纤的最佳耦合

高应俊 姚胜利 高 凤

摘 要 本文提出一种用两片自聚焦透镜组合而成的耦合系统,可以实现平行光束与单模光纤的最佳耦合.文中给出了该耦合系统的参数计算公式,并进行了计算机数字式计算,最后推导给出了最佳结构参数计算的解析公式.表明给出的耦合系统具有唯一最佳结构参数解,并且这种解具有和谐的对称性.

关键词 耦合;自聚焦透镜;单模光纤

OPTIMIZED COUPLING OF GRADIENT INDEX ROD

LENSES WITH SINGLE MODE FIBER

GaoYingjun,YaoShengli,GaoFeng

Xi′an Institute of Optics and Precision Mechanics,Xi′an,China

710068

Abstract A coupling system composed of two-pieces of gradient

index rod lenses is developed to achieve optimized coupling

between a collimating light beam and a single mode fiber.The

calculating expressions for the construction parameters of the

coupling system are given,and the digital computing by using

computer was carried out,the analytical formula for obtaining the

optimized construction parameters were derived.The formula show

Nidek 光学设备产品说明书

Nidek 光学设备产品说明书

LM-500AUTO LENSMETER

Addition

Distance

Addition

Distance

AdditionDistance

Addition

DistanceAuto Lensmeter LM-500

New Entry Model Auto Lensmeter

Hartmann Sensor with 108 MultipleMeasurement PointsThe LM-500 auto lensmeter provides simple and fast measurement with leading-edge NIDEK technology. Its quick detection and smooth measurement flow, even of progressive power lens, emphasises the benefits of an auto lensmeter.

Advanced simultaneous measurement of 108 multiple points within the nosepiece provides easier and faster measurement with greater accuracy and reliability.

Green light close to the ISO standard gives more precise measurement values without Abbe value compensation.Green Measurement Light

Unable to determine the direction of the reading point without moving the lens around.Instantly decides the direction of the reading point.

自聚焦透镜对光束偏振态的影响

自聚焦透镜对光束偏振态的影响

英文回答:

Self-focusing lenses, also known as nonlinear lenses,

can significantly alter the polarization state of a light

beam propagating through them. This effect arises due to

the phenomenon of self-phase modulation (SPM), which arises

from the intensity-dependent refractive index of the

material.

When a linearly polarized light beam passes through a

self-focusing lens, the central portion of the beam

experiences a higher intensity than the peripheral regions.

This leads to a variation in the refractive index across

the beam profile, resulting in a phase retardation between

the central and peripheral regions.

Consequently, the linearly polarized beam emerges from

the lens with an elliptical polarization, exhibiting both a

major and minor axis. The ellipticity, which quantifies the degree of polarization deviation from linearity, is

自聚焦透镜及其光学参数的实验测定

自聚焦透镜及其光学参数的实验测定

朱世国

【期刊名称】《物理实验》

【年(卷),期】1993(13)4

【摘 要】一、前言自聚焦透镜是一种形状呈圆柱体(图1),折射率按以下方式分布的新型光学元件: 根据非均匀介质中射线光学理论的分析可知,这种光学元件与普通透镜一样具有聚焦和成像性质.但与普通透镜相比,它的焦距容易做得很短,作成像元件时,它具有很小的共轭距离.因此它已广泛地应用于需要激光束聚焦的光盘技术和需要尺寸紧凑的成像系统中.

【总页数】5页(P173-176,F004)

【作 者】朱世国

【作者单位】无

【正文语种】中 文

【中图分类】O437.5

【相关文献】

1.自聚焦透镜光学参数测试技术 [J], 林家明;苏大图

2.一种新型光学透镜—自聚焦棒透镜 [J], 强西林

3.凸透镜焦距的实验测定四法 [J], 杨加余

4.自聚焦透镜的薄透镜等效系统 [J], 郁道银;杜吉;李云青

5.以“截长补短”法测量自聚焦样品光学参数 [J], 程希望 因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买

自聚焦透镜课程设计matlab

自聚焦透镜课程设计matlab

一、课程目标

知识目标:

1. 学生能理解自聚焦透镜的基本原理,掌握其数学模型和物理特性。

2. 学生能够运用Matlab软件,根据自聚焦透镜的参数,建立相应的数值模型。

3. 学生能够解释自聚焦透镜在不同条件下的光学行为及其应用。

技能目标:

1. 学生能够运用Matlab软件进行自聚焦透镜的光学仿真,包括数据输入、模型构建和结果分析。

2. 学生通过实践操作,培养解决复杂光学问题的能力,提高数据处理和问题分析技巧。

3. 学生能够通过小组合作,有效沟通与协作,完成自聚焦透镜模型的构建和优化。

情感态度价值观目标:

1. 学生通过本课程的学习,培养对物理光学及其工程应用的兴趣和探究精神。

2. 学生在课程实践中,增强创新意识和实际操作能力,激发进一步学习光学及相关领域的热情。

3. 学生在学习过程中,树立正确的科学态度和价值观,认识到科学技术对社会发展的积极影响。

课程性质分析: 本课程为高年级选修课,旨在通过Matlab软件实践,加深学生对自聚焦透镜理论知识的理解,提升其解决实际问题的能力。

学生特点分析:

高年级学生已具备一定的物理基础和Matlab操作技能,有能力进行复杂模型的构建和分析。

教学要求:

1. 教学应紧密结合课本内容,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力。

2. 教师应引导学生主动探究,鼓励学生提出问题,培养学生的创新思维和解决问题的能力。

3. 教学过程中,关注学生的个体差异,提供个性化的指导与帮助,确保每位学生能够达到课程目标。

二、教学内容

本课程教学内容主要包括以下几部分:

1. 自聚焦透镜基本理论:

- 透镜的分类及自聚焦透镜的定义

- 自聚焦透镜的物理原理和数学模型

- 自聚焦透镜的焦距、焦斑及其影响因素

2. Matlab软件在自聚焦透镜仿真中的应用:

- Matlab软件的基本操作和常用命令

- 自聚焦透镜数值模型的建立与求解

自聚焦透镜光学准直系统设计的开题报告

自聚焦透镜光学准直系统设计的开题报告

一、研究背景

随着光学技术的不断发展,自聚焦透镜逐渐被广泛应用于光学仪器、自动化检测等领域中,其应用范围越来越广泛。自聚焦透镜的原理是利用其非球形曲率折射率的改变,将光线聚焦到一个焦点上。在某些情况下,由于受到所测量物体表面的反射或散射而造成测量误差,为了解决这一问题,需要使用到自聚焦透镜光学准直系统。

二、研究目的

本文旨在针对自聚焦透镜光学准直系统进行设计和研究,通过设计不同的实验方案和方案比较,得到最优的自聚焦透镜光学准直系统设计方案,以提高光学检测精度和有效性,为光学仪器和检测设备的应用提供技术支持。

三、研究内容

1. 自聚焦透镜原理、特点及应用分析;

2. 自聚焦透镜光学准直系统设计的基本原则和方法;

3. 设计不同方案的自聚焦透镜光学准直系统并进行比较分析;

4. 最终确定最优设计方案,并板文件制作;

5. 设计结果的实验验证和分析。

四、研究方法

1. 理论研究:深入研究自聚焦透镜和光学准直系统的原理、特点和设计方法;

2. 数值模拟:通过数值模拟软件对不同的自聚焦透镜光学准直系统方案进行优化设计和分析;

3. 实验验证:通过实验验证,比较测试结果,确定最优方案。 五、预期成果

1. 实现自聚焦透镜光学准直系统的设计;

2. 比较不同方案的优缺点,并确定最优设计方案;

3. 实现设计方案的板文件制作;

4. 得出实验验证结果及相关数据;

5. 结论分析和展望。

六、研究难点

1. 如何在设计中充分发挥自聚焦透镜的特点及优势,使其适合于特定问题的解决;

2. 如何选取合适的数值模拟软件和参数,对不同方案进行优化设计和分析;

3. 如何设计合适的实验验证方案和进行实验数据处理。

七、研究计划及时间安排

1. 阶段一:自聚焦透镜基本原理分析和文献研究,时间:1个月;

2. 阶段二:自聚焦透镜光学准直系统的设计方法研究,时间:2个月;

3. 阶段三:设计不同方案的自聚焦透镜光学准直系统并进行比较分析,时间:3个月;

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