分区多点离焦光学技术

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明月多点离焦镜片的介绍

明月多点离焦镜片的介绍

明月多点离焦镜片的介绍明月多点离焦镜片是一种新型的光学镜片,它的设计采用了多个焦点点,使得焦点可以在不同位置进行调整。

这种镜片可以有效地解决传统镜片的一些缺陷,例如焦距固定、像素不清晰等问题。

本文将为读者详细介绍明月多点离焦镜片的原理、优点以及应用领域。

一、原理明月多点离焦镜片的原理基于球差的原理,它使用了多个球面透镜来调节光线的折射角度,从而实现多个焦点。

球差是一种光学畸变,它会使得不同颜色的光线聚焦在不同的位置上。

而多点离焦镜片通过使用多个透镜,可以有效地抵消球差的影响,从而使得不同颜色的光线都能够在同一位置聚焦。

二、优点1. 可以在不同距离上进行焦点调节。

传统的镜片只能在一个固定的焦距上进行调节,而多点离焦镜片可以在不同的距离上进行焦点调节,从而适应不同的拍摄需求。

2. 可以提高图像质量。

传统的镜片在进行长焦距拍摄时,往往会出现图像模糊、色差等问题,而多点离焦镜片可以有效地解决这些问题,提高图像质量。

3. 可以降低成本。

传统的镜片需要使用复杂的光学设计来实现焦距调节,成本较高。

而多点离焦镜片的设计更加简单,可以降低成本。

三、应用领域1. 摄影领域。

多点离焦镜片可以用于相机镜头中,以提高拍摄质量和拍摄体验。

2. 显示技术领域。

多点离焦镜片可以用于显示器、投影仪等设备中,以提高图像质量和清晰度。

3. 医疗领域。

多点离焦镜片可以用于眼镜、显微镜等设备中,以提高视野清晰度和减少眼部疲劳。

总之,明月多点离焦镜片是一种非常有前途的光学镜片,它可以解决传统镜片的一些缺陷,提高图像质量和用户体验。

随着技术的不断发展,相信这种镜片将会在更多领域得到应用。

离焦对激光通信接收视场的影响分析

离焦对激光通信接收视场的影响分析

离焦对激光通信接收视场的影响分析许燚赟;董科研;安岩;朱天元;颜佳【摘要】为了降低自由空间激光通信中对准难度,本文提出了采用离焦的方法以增大接收视场角.以满足通信所需最低能量(-35 dBm)为基准,理论推导了探测器接收能量、接收视场角(FOV)、离焦接收能量及离焦量之间的相互关系,并通过Matlab 仿真,分析对比了离焦接收能量和离焦量对接收视场角的影响.结果显示,当离焦量为0.5 mm时,离焦接收能量从-20.9 dBm提高到-4.1 dBm,接收视场角能增大0.27 mrad;当离焦接收能量为-4.1 dBm时,离焦量从0.2 mm扩大到1.0 mm,视场角能增大1.75 mrad.通过对比表明,提高离焦接收能量以及扩大离焦量都可以增加接收视场角,且扩大离焦量的效果相对比较明显,这对后续离焦系统的设计提供了理论指导依据.【期刊名称】《中国光学》【年(卷),期】2018(011)005【总页数】10页(P822-831)【关键词】激光通信;离焦;视场角;离焦接收能量【作者】许燚赟;董科研;安岩;朱天元;颜佳【作者单位】长春理工大学光电工程学院,吉林长春130022;长春理工大学空间光电技术国家地方联合工程中心,吉林长春130022;长春理工大学空间光电技术国家地方联合工程中心,吉林长春130022;长春理工大学空间光电技术国家地方联合工程中心,吉林长春130022;国家电网吉林省电力有限公司,吉林长春130000;国家电网吉林省电力有限公司,吉林长春130000【正文语种】中文【中图分类】O4351 引言近年来,大气激光通信技术由于具有高速性、保密性及大容量等优势,得到越来越多国内外学者关注、研究及应用。

然而,由于通信系统接收视场角的限制,导致对准难度较大,无法达到快速对准通信设备的技术要求[1-5]。

目前,针对对准难度的研究主要集中在两大方面:一是链路性能方面,通过信道编码、增加传输路径及多孔径排布[6-8]等方法,补偿由于对准误差导致的系统通信质量下降,如哈尔滨工业大学的张亚非提出使用调制解调方式和空时编码的方法,以提升通信质量[9];二是试验装调方面,其通过精确测量对准角度,以达到精确对准[10]。

光学设计总结(优秀范文五篇)

光学设计总结(优秀范文五篇)

光学设计总结(优秀范文五篇)第一篇:光学设计总结1.什么是光学设计?所谓光学系统设计,就是根据仪器所提出的使用要求,设计出光学系统的性能参数、外形尺寸和各光组的结构等。

2.光学设计工作内容?光学设计所要完成的工作包括光学系统设计和光学结构设计。

3.光学设计各个阶段的主要内容?(1).根据仪器总体的技术要求,拟定光学系统的原理图,并初步计算系统的外形尺寸。

称为“初步设计”或者“外形尺寸计算” ;(2).根据初步设计的结果,确定每个透镜组的具体结构参数。

称为“像差设计”或称“光学设计”。

4.光学系统设计的一般过程和步骤?一、光学系统设计的一般过程1、制定合理的技术参数;2、光学系统总体设计和布局;3、光学部件(光组、镜头)的设计;一般分为选型、确定初始结构参数、像差校正三个阶段。

(1)选型;(2)初始结构的计算和选择;A、解析法;B、缩放法;(3)像差校正、平衡与像质评价。

4、长光路的拼接与统算;5、绘制光学系统图、部件图和光学零件图;6、编写设计说明书;7、必要时进行技术答辩。

二、光学设计的具体设计步骤1、选择系统的类型;2、分配元件的光焦度和间隔;3、校正初级像差;4、减小残余像差(高级像差)。

5.光学仪器对光学系统的性能和质量要求一、光学系统的基本特性二、系统的外形尺寸三、成像质量四、仪器的使用条件与环境此外,在进行光学系统设计时,还要考虑它应具有良好的工艺性和经济性。

1.什么是孔径?什么是视场?2.七种像差的基本概念、怎样表示、特点、初级像差描述形式、基本校正方法?像差:实际像与理想像之间的差异(1)球差概念:轴上点发出的同心光束经光学系统各个球面折射以后,不再是同心光束,其中与光轴成不同角度的光线交光轴于不同的位置上,相对于理想像点有不同的偏离,这种偏离称之为球差。

表示:特点:或初级球差描述形式:式中,称为初级球差系数(也称第一赛得和数),为每个面上的初级球差分布系数。

危害:球差使得在高斯像面上得到的不是点像而是一个圆形弥散斑。

单分子光学的原理和应用

单分子光学的原理和应用

单分子光学的原理和应用单分子光学是一种基于单个分子的光学研究技术,可以研究单个分子的光学性质、结构和动力学行为等,具有极高的分辨率和灵敏度,是现代生物医学科学和材料科学的重要研究方法。

本文将介绍单分子光学的基本原理和常见应用。

一、单分子光学的基本原理单分子光学的基本原理是利用光散射、荧光等光学现象,研究单个分子的光学性质和行为。

常见的单分子光学技术包括荧光共振能量转移(FRET)、单分子荧光显微镜(SMFM)、单分子激发态成像(SMEX)等。

(一)荧光共振能量转移荧光共振能量转移是指在两个相邻的荧光染料分子之间,当一个染料分子荧光激发后,会通过非辐射能量转移的形式将能量传递给另一个染料分子,使其受到激发。

这种非辐射能量传递过程叫做荧光共振能量转移。

通过测量共振能量转移的效率,可以确定分子之间的距离和相对取向等物理参数。

(二)单分子荧光显微镜单分子荧光显微镜是一种利用单个荧光分子的发光来研究其所在环境的技术。

它通过激发荧光分子产生的发光信号,获得高清晰度的荧光图像。

单分子荧光显微镜可以用于研究分子的分布、移动和结构等信息。

(三)单分子激发态成像单分子激发态成像是一种利用单个分子的激发态产生的光信号来研究分子的位置和结构的技术。

它可以通过控制激发光的波长和强度,精确地探测单个分子的位置和分布。

二、单分子光学的应用单分子光学技术具有极高的灵敏度和分辨率,可以研究单个分子的光学性质和行为,广泛应用于生物医学、材料科学等领域。

(一)生物医学应用单分子光学技术可以用于研究生物分子的结构、动力学和相互作用等信息。

例如,可以通过单分子荧光显微镜研究单个分子的分布、分子相互作用和生物反应等,还可以通过荧光共振能量转移研究分子之间的距离和相对取向,从而了解生物分子之间的相互作用和生物反应机理。

(二)材料科学应用单分子光学技术可以用于研究材料分子的结构、动力学和相互作用等信息。

例如,在光电子材料中,可以利用单分子荧光显微镜研究分子在薄膜中的分布、分子间相互作用和能量传递等,并探测原子尺度下的缺陷和结构特征。

相位相关技术实现离焦模糊图像运动估计

相位相关技术实现离焦模糊图像运动估计

相位相关技术实现离焦模糊图像运动估计孙辉【摘要】为解决离焦模糊图像的运动参数估计问题,介绍一种采用相位相关分析的图像配准技术.该方法利用傅里叶变换的平移特性,对产生平移的目标图像进行傅里叶变换,计算位移图像之间归一化互功率谱,其傅里叶逆变换对应二维脉冲函数,通过计算脉冲函数峰值坐标获取位移图像之间的亚像元级位移量.结合相位相关配准原理和线性空间不变退化模型,给出离焦成像系统点扩散函数及其光学传递函数的数学描述,侧重讨论离焦模糊对相位相关配准结果的影响,证明图像经过离焦退化后,位移图像之间归一化的互功率谱具有不变性.动态运动模糊图像最大检测误差0.339像元,标准差0.19像元.该方法具有可行性和有效性,能够满足一般要求.%For solving the problem of displacement estimation for out-of-focus blurred images, the method of image registration based on phase-only correlation is introduced. The method is based on the translation characteristics of Fourier transform to search translation between images, the inverse Fourier transform of the normalized cross power spectrum of pairs images is a two dimension impulse function, and the translation displacement between images can be finely retrieved from the location of the correlation peak. The method of image registration of phase-only correlation combined with degradation model of spatially variant blur, the mathematical expression of PSF and OTF for out-of-focus blur is described, and the effect of blur on registration is discussed. The relation between variance of normalized cross power spectrum and degradation of blurred images is demonstrated, which is only dependent on the displacementbetween images and not on the blur in image. The experimental result shows that this method can detect sub-pixel-level shift parameters accurately and efficiently, the maximum error of registration is only 0. 339-pixel. It is efficient and satisfies the system requirements.【期刊名称】《液晶与显示》【年(卷),期】2012(027)002【总页数】6页(P223-228)【关键词】相位相关;离焦模糊;归一化互功率谱;图像配准;点扩散函数【作者】孙辉【作者单位】中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林长春130033【正文语种】中文【中图分类】TP3911 引言光学成像系统离焦是影响成像质量的重要因素,成像系统工作时,由于离焦作用,相机拍摄的视频图像会产生模糊效果,导致分辨率下降和信息丢失,最终影响到图像信息的处理与分析。

适用于离焦状态相机的相位编码标定方法

适用于离焦状态相机的相位编码标定方法

适用于离焦状态相机的相位编码标定方法杨浩;蔡宁;林斌;曹向群【摘要】现阶段通用的相机标定方法需要使用者提供准确的标定板特征点像素坐标.但对某些成像位置特殊的相机而言,一般标定物(如长宽在厘米级别的标定板)的使用范围在其清晰成像范围之外.使用这些相机拍摄一般标定物,只能得到离焦的模糊图像,无法准确提取特征点像素坐标.本文分析了光学系统离焦状态对基于正弦光栅的结构光(简称正弦结构光)相位的影响.利用正弦结构光相位与相机对焦状态无关的性质,提出了一种利用相移法正弦结构光编码的方法,对标定物上特征点进行相位编码,实现了相机在离焦状态下的标定.经过实验验证,标定结果焦距长度与真实值之间最大偏差为0.47%,最大像素重投影误差为0.17 pixels.该方法为具有特殊成像范围的相机的标定提供了一种解决方案.【期刊名称】《光电工程》【年(卷),期】2018(045)007【总页数】9页(P82-90)【关键词】相机标定;对焦;相位匹配;相移法;摄影设备【作者】杨浩;蔡宁;林斌;曹向群【作者单位】浙江大学现代光学仪器国家重点实验室国家光学仪器工程技术研究中心,浙江杭州 310027;浙江大学现代光学仪器国家重点实验室国家光学仪器工程技术研究中心,浙江杭州 310027;浙江大学现代光学仪器国家重点实验室国家光学仪器工程技术研究中心,浙江杭州 310027;浙江大学台州研究院,浙江台州 318000;浙江大学现代光学仪器国家重点实验室国家光学仪器工程技术研究中心,浙江杭州310027【正文语种】中文【中图分类】TP391在三维重建等许多计算机视觉的应用中,相机参数的准确标定是得到良好结果的前提条件。

经过多年的发展,高精度、使用方便的相机标定方法的研究取得了长足的进步。

目前主流的相机标定方法分为三类,分别为:传统相机标定方法、相机自标定方法以及主动视觉相机标定方法[1-2]。

传统相机的标定方法需要高精度的已知结构信息的标定目标[3-4],且由于对标定目标的要求较高,在很多情况下无法使用。

太阳模拟器光源离焦对光斑的影响分析

太阳模拟器光源离焦对光斑的影响分析张嘉钰;窦建秦;牛虎利;常笑【摘要】针对聚焦型太阳模拟器光源离焦量与光斑辐照度的关系开展了研究,以聚焦型太阳模拟器光学系统为研究对象,根据某型号的短弧氙灯及其椭球聚光镜进行模拟计算,依据氙灯能量分布图及其配光曲线,将发光体简化为两端不发射光线、侧面发射光线的柱形发光体.在光学模拟软件TracePro中将简化的发光体及其椭球聚光镜进行建模,主要模拟光源轴向及其径向离焦对光斑的影响.结果表明,光源离焦对光斑辐照度平均值影响不大,但是对光斑辐照度的最大值、光斑辐照度分布形式、光斑面积有很大的影响.依据以上分析结果可以为太阳模拟器调焦系统方面的设计提供理论上的数据参考,对该类型的太阳模拟器装调也具有指导意义.【期刊名称】《河北科技大学学报》【年(卷),期】2015(036)006【总页数】6页(P619-624)【关键词】应用光学;太阳模拟器;光源离焦;光学系统;调焦系统【作者】张嘉钰;窦建秦;牛虎利;常笑【作者单位】河北科技大学机械工程学院,河北石家庄050018;河北科技大学机械工程学院,河北石家庄050018;河北科技大学机械工程学院,河北石家庄050018;河北科技大学机械工程学院,河北石家庄050018【正文语种】中文【中图分类】TK51太阳模拟器分为准直型太阳模拟器和聚焦型太阳模拟器[1-3]。

前者的特征是在较大辐照面积内提供与太阳光谱分布相匹配的、均匀的、准直稳定的太阳光辐照,主要用来测试太阳电池光伏特性和收集太阳光能;后者的特征是在较小辐照面积内获取极高的辐射通量,主要应用于测试部件材料的高热特性和热化学特性[4-8]。

太阳模拟器的辐照光斑参数是评价设备性能的重要依据,而光源的离焦量又对辐照光斑的能量分布有着重要影响[9],实际情况中人们无法将光源精确安装在聚光镜的焦点位置,所以进行光源离焦量对光斑参数影响的分析对太阳模拟器光学系统的设计有着重要的参考价值。

近视性光学离焦对幼恒河猴正视化的影响

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关 键 词 : 视 性 光 学 离 焦 ;恒 河 猴 ;正 视 化 ;屈 光 不 正 近 中 图分 类 号 : 7 R8 文 献 标 识 码 : A 文 章 编 号 : 6 2 3 5 ( 0 7) 4 0 7 — 3 17 — 5 4 20 0 — 4 30
I fu n e o y p c Op c De o u n Emm e r p z t n o n a t Rh s s M o k y / u J ns u G n e c fM o i f  ̄ l i fc s o t o ia i f I f n e u o n e s /w u —h , E

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1.1.3 需要的技术 这个课程会提供给你三个基本技巧:入门指南,设计规则,基本定律。入门技巧包括第
一和第三级的手工计算和薄透镜的预先设计。(分析技巧在图 1.1 中有所说明)。规则技巧包 括命令输入,变量选择,评价函数的建立和优化,以及设计分析。设计的基本定律包括理解 具体规则,选择起始点,发展着手操作的计划。
图 1.6 图上显示的是对于各种孔径和视场组合通常所使用的设计种类。(引自 W.Smith,现 代透镜设计(McGraw-Hill,1992),McGraw-Hill 公司许可下再版)
1.2.4 技术指标 在任何设计开始之前,设计者必须对用户的需求有一个很清晰的了解。这不是像看起来
那么简单。当客户还不确定他的需要时,不要急于动手。否则,这会导致在设计工作已经开 始之后,我们所不期望的技术指标的改变。在这种情况下,设计者应该在帮助客户具体化他 的需要时扮演一个积极的角色。另外一个极端就是过度的技术指标。这样,客户会给与设计 以不切实际的制约。例如,公差超过了当前的加工和测量能力。因此设计者必须与客户相结 合最后得出实际的技术要求。
1.1 说明
1.1.1 为什么要进行透镜设计? 透镜设计曾经是一项只被少数的专业人员所继承的技术。他们主要利用公司专利的光学
设计和在大型昂贵的主计算机上运行的分析软件。今天,有了快速有效的商业设计软件和功 能强大的个人电脑,透镜设计工具可以进入普通的光学工程领域。因此,一些透镜设计方面 的基本技术被预计会有一个更宽广的应用范围,目前一些雇主正在他们的产品上使用光学器 件。所以,透镜设计是一个完善的光学教育的重要组成,也是企业雇用光学工程师的技术评 价。
已知: 1. 曲率 2. 厚度 3. 折射率 4. 光瞳尺寸和位置。 5. 视场角
所使用的:
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分区多点离焦光学技术
(原创版)
目录
1.分区多点离焦光学技术概述
2.技术原理
3.技术应用
4.技术优势与不足
5.我国在该领域的发展现状
正文
1.分区多点离焦光学技术概述
分区多点离焦光学技术,是一种先进的光学成像技术。

这种技术能够通过空间光调制器,将不同角度的光线进行调制,并在同一平面上形成多个焦点。

这种技术广泛应用于光学投影、光学显微镜、光镊等领域。

2.技术原理
分区多点离焦光学技术的原理主要是通过空间光调制器对光线进行
调制,形成多个焦点。

这种技术通过改变空间光调制器的电压,可以实现对光线的动态调制,从而实现对多个焦点的控制。

3.技术应用
分区多点离焦光学技术在多个领域都有广泛的应用。

在光学投影领域,这种技术可以实现高清晰度的投影效果。

在光学显微镜领域,这种技术可以提高显微镜的成像质量。

在光镊领域,这种技术可以帮助实现对微小物体的精确操控。

4.技术优势与不足
分区多点离焦光学技术具有许多优势,例如成像质量高、操作简便等。

但是,这种技术也存在一些不足,例如设备成本高、技术难度大等。

5.我国在该领域的发展现状
我国在分区多点离焦光学技术领域取得了一定的研究成果,但是与国际先进水平相比,还存在一定的差距。

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