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電子發(fā)燒友網(wǎng)>光電顯示>非成像光學(xué)的基本常見參數(shù)

非成像光學(xué)的基本常見參數(shù)

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2022-03-26 08:29:589118

光學(xué)成像系統(tǒng)的功能及其特性參數(shù)

由表可知,1/2in(12.7mm)的鏡頭應(yīng)配1/2in感光面的攝像機(jī),當(dāng)鏡頭的成像尺寸比攝像機(jī)感光面的尺寸大時,不會影響成像,但實(shí)際成像的視場角要比該鏡頭的標(biāo)稱視場角小,如圖1(a)所示;
2022-06-21 11:01:576820

光學(xué)掃描成像測量機(jī)高效精準(zhǔn)測量PCB的平面度和翹曲度

VX9700光學(xué)掃描成像測量機(jī)以光學(xué)成像測量系統(tǒng)為基礎(chǔ),非接觸式傳感器,結(jié)合高精度分析算法,可以精準(zhǔn)計(jì)算測量位的平面度和翹曲度數(shù)據(jù),且即使在多塊PCB板同時測量的情況下,也穩(wěn)定進(jìn)行。
2022-09-28 11:31:181262

光學(xué)成像技術(shù)的了解與研究

視覺是人類獲取客觀世界信息的主要途徑(據(jù)估計(jì)人類感知外界信息有80%來自視覺),但在時間、空間、靈敏度、光譜、分辨力等方面都有局限性。光學(xué)成像技術(shù)利用各種光學(xué)成像系統(tǒng)獲得客觀景物圖像,通過光信息的可視化可延伸并擴(kuò)展人眼的視覺人性。
2022-10-10 17:50:286674

用LightTools進(jìn)行微光光學(xué)系統(tǒng)雜散光分析

雜散光是入射到系統(tǒng)內(nèi)部或者在系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生的非成像光束,其主要來源有兩個方面:一是光學(xué)系統(tǒng)視場之外的雜散光源,由于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的缺陷或光學(xué)系統(tǒng)所使用材料表面的散射特性,其所發(fā)出的光輻射直接(漏光)或
2022-11-06 18:01:316426

計(jì)算光學(xué)成像技術(shù)的基本概念、內(nèi)涵和優(yōu)勢

計(jì)算光學(xué)成像,顧名思義,是把“計(jì)算”融入到光學(xué)圖像形成過程中任何一個或者多個環(huán)節(jié)的一類新型的成像技術(shù)或系統(tǒng)。光學(xué)圖像的形成與場景/物體的照明模式、系統(tǒng)的光學(xué)傳遞函數(shù)、像感器的采樣三個因素息息相關(guān)
2022-11-17 11:23:526303

IFD-x 微型紅外成像儀與手機(jī)APP連接時光學(xué)相機(jī)圖像與熱成像疊加說明

I FD-x 微型紅外成像儀與手機(jī)APP連接時光學(xué)相機(jī)圖像與熱成像疊加 說明 熱像與光學(xué)成像疊加校正 因?yàn)槭謾C(jī)攝像頭與紅外模塊不在同一點(diǎn),所以在探測近處物體時會發(fā)生兩個影像錯位的現(xiàn)象,距離 越近錯位
2022-11-23 17:10:321363

光學(xué)成像技術(shù):阿貝成像原理和實(shí)驗(yàn)解析

阿貝成像原理是1873年,德國科學(xué)家阿貝在研究如何提高顯微鏡分辨本領(lǐng)時提出的;原理指出,成像分為兩個步驟,第一步是相干光照明下,物光在透鏡后焦面上形成特殊的衍射光分布;第二步是衍射光繼續(xù)向前傳播,復(fù)合成像。
2022-12-23 09:53:179781

計(jì)算光學(xué)成像:何來,何處,何去,何從?

一個典型的光學(xué)成像系統(tǒng)主要由光源、光學(xué)鏡頭組、光探測器三部分組成。光學(xué)鏡頭將三維場景目標(biāo)發(fā)出或者透/反/散射的光線聚焦在表面上,探測器像素和樣品之間通過建立一種直接的一一對應(yīng)關(guān)系來獲取圖像
2023-01-13 11:23:124006

計(jì)算光學(xué)成像:突破傳統(tǒng)光學(xué)成像極限

隨著傳感器、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)的不斷演進(jìn),新型解決方案逐步浮出水面——計(jì)算光學(xué)成像。計(jì)算光學(xué)成像以具體應(yīng)用任務(wù)為準(zhǔn)則,通過多維度獲取或編碼光場信息(如角度、偏振、相位等),為傳感器設(shè)計(jì)遠(yuǎn)超人眼的感知新范式;
2023-01-15 15:13:392390

為什么跨尺度光學(xué)成像的意義至關(guān)重要呢?

光學(xué)成像系統(tǒng)獲取的信息量由光學(xué)系統(tǒng)的視場和分辨率決定。寬視場能夠覆蓋更廣的觀察范圍,高分辨率能夠獲得物體更多的細(xì)節(jié)信息。
2023-01-16 15:08:474412

如何消除AR-HUD系統(tǒng)中的雜散光?

在AR-HUD中,雜散光是指來自外界及AR-HUD本身,通過非成像路徑在AR-HUD顯示區(qū)域成像的光線,是系統(tǒng)中非預(yù)期的光線,也是光學(xué)“噪聲”。
2023-03-27 16:19:471456

淺談光學(xué)成像系統(tǒng)的成像體制

掃描式成像是指將目標(biāo)物體分為若干個點(diǎn),使用單元探測器,每次只探測一個像素點(diǎn),探測每個像素點(diǎn)時,光束匯聚在這個像素點(diǎn)上,通過傳動裝置帶動掃描機(jī)構(gòu)對目標(biāo)物體進(jìn)行逐點(diǎn)逐行逐列掃描,最終得到每個像素點(diǎn)的成像信息的一種探測方式。
2023-04-07 12:44:321680

光學(xué)偏振成像技術(shù)的研究、應(yīng)用與進(jìn)展

偏振成像技術(shù)作為一種新型的光學(xué)成像技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)抑制背景噪聲、提高探測距離、獲取目標(biāo)細(xì)節(jié)特征和識別偽裝目標(biāo)等功能。
2023-04-15 16:39:296860

地面成像非成像地物光譜儀在不同水分環(huán)境下濕地植被光譜特征對比研究

地面成像非成像地物光譜儀在不同水分環(huán)境下濕地植被光譜特征對比研究——以東洞庭湖濕地區(qū)域苔草植被光譜特征為例 ? 引言 在較為復(fù)雜的濕地生態(tài)系統(tǒng)中,高光譜遙感憑借其成百上千波段數(shù)量、極高的光譜分辨率
2023-04-18 18:18:382395

智能化驅(qū)使下,中圖儀器光學(xué)3D成像測量技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用

中圖儀器影像測量儀、共聚焦顯微鏡、白光干涉儀基于3D光學(xué)成像測量非接觸、操作簡單、速度快等優(yōu)點(diǎn),能提供常規(guī)尺寸光學(xué)測量儀器、微觀尺寸光學(xué)測量儀器、大尺寸光學(xué)測量儀器等精密測量解決方案!
2023-04-20 17:11:441148

為超透鏡設(shè)計(jì)而生:賦能光學(xué)革命,開啟成像顯示新未來

原文標(biāo)題:為超透鏡設(shè)計(jì)而生:賦能光學(xué)革命,開啟成像顯示新未來 文章出處:【微信公眾號:新思科技】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
2023-05-18 23:15:01743

新CODE V改進(jìn)了光學(xué)設(shè)計(jì)工作流程和效率

,提高了建模設(shè)計(jì)速度。它還包括與LightTools的增強(qiáng)互操作性,可輕松模擬包含成像非成像組件的光學(xué)系統(tǒng)。
2023-05-24 14:34:123754

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流程

? 引言 實(shí)際光學(xué)系統(tǒng)的成像是不完善的,光線經(jīng)光學(xué)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(xué)系統(tǒng)成像不完善程度的描述。光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一項(xiàng)重要工作就是要校正這些像差,使成像
2023-06-13 09:41:011849

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的不可忽略的參數(shù)介紹

實(shí)際光學(xué)系統(tǒng)的成像是不完善的,光線經(jīng)光學(xué)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(xué)系統(tǒng)成像不完善程度的描述。光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一項(xiàng)重要工作就是要校正這些像差,使成像質(zhì)量達(dá)到技術(shù)要求。光學(xué)系統(tǒng)的像差可以用幾何像差來描述。
2023-06-19 12:45:40667

紅外熱成像技術(shù)光學(xué)鏡頭的材料

氏硬度再300-700之間,其中材料的硬度越大研磨和拋光光學(xué)透鏡所需要的時間就越長,在紅外熱成像領(lǐng)域常用的玻璃材料中,Ge的硬度為780,Si的硬度達(dá)到了1150
2022-11-07 10:05:423177

折衍射混合成像光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

摘要 :討論了衍射光學(xué)元件的特殊成像性質(zhì);提出了帶寬積分平均衍射效率的概念和應(yīng)用;給出了作者在國內(nèi)外完成的幾個折衍射混合成像光學(xué)系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)例,包括一個用衍射光學(xué)元件復(fù)消色差的長焦距光學(xué)系統(tǒng),一個僅
2023-07-02 09:59:191944

光學(xué)器件偏振相關(guān)的參數(shù)

光學(xué)器件偏振相關(guān)的參數(shù)包括:偏振度、偏振方向、偏振狀態(tài)等。以下是它們的詳細(xì)介紹。
2023-07-05 15:50:532270

自由曲面光學(xué)器件的設(shè)計(jì)

對光源進(jìn)行成像,因此采用基于非成像光學(xué)理論的自由曲面光學(xué)器件對其進(jìn)行二次光學(xué)設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)小型高效的照明系統(tǒng)。
2023-07-14 10:14:131639

非成像光學(xué)中的邊緣光線原理是什么

非成像光學(xué)在上世紀(jì)的 60 年代就出現(xiàn)了, 1965年因?yàn)檠芯啃枰?Winston教授設(shè)計(jì)了復(fù)合拋物聚能器,這是一種新型光能收集器件。這一器件的問世象征著非成像光學(xué)的誕生。
2023-08-29 11:00:502770

自動優(yōu)化非成像光學(xué)照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)

摘要 :非成像光學(xué)系統(tǒng)需要用一定的算法自動優(yōu)化。現(xiàn)階段商用的光學(xué)設(shè)計(jì)軟件有兩種,他們對光學(xué)設(shè)計(jì)非常適用。第一種方法是邊緣光線修正原則。在這種情況下,優(yōu)化的標(biāo)準(zhǔn)是幾何光學(xué)中的字詞(舉例來說,準(zhǔn)擴(kuò)展光源
2023-09-05 11:25:551693

基于離軸成像光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

? ? ? ? ? 針對自由曲面能提升成像光學(xué)系統(tǒng)的性能和校正像差的特點(diǎn),分析了自由曲面在離軸光學(xué)系統(tǒng)中的應(yīng)用優(yōu)勢。光學(xué)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

基于光學(xué)成像的物體三維重建技術(shù)研究

隨著計(jì)算機(jī)科學(xué)和數(shù)字成像技術(shù)的飛速發(fā)展,光學(xué)成像技術(shù)在許多領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用,其中之一便是物體三維重建。物體三維重建技術(shù)是一種通過計(jì)算機(jī)處理圖像數(shù)據(jù),獲得物體三維信息的技術(shù)。光學(xué)成像技術(shù)作為物體
2023-09-15 09:29:341630

常見濾波性光學(xué)器件優(yōu)劣勢對比

以及光學(xué)元件制造技術(shù)的發(fā)展,光譜學(xué)和顯微學(xué)不斷進(jìn)步。這些系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于學(xué)術(shù)科研、醫(yī)療和工業(yè)等領(lǐng)域。在光譜成像中,可以通過映射測量得到一個樣品不同參數(shù)的數(shù)值,廣泛地應(yīng)用于
2023-10-16 18:00:031727

計(jì)算光學(xué)成像如何突破傳統(tǒng)光學(xué)成像極限

傳統(tǒng)光學(xué)成像建立在幾何光學(xué)基礎(chǔ)上,借鑒人眼視覺“所見即所得”的原理,而忽略了諸多光學(xué)高維信息。當(dāng)前傳統(tǒng)光學(xué)成像在硬件功能、成像性能方面接近物理極限,在眾多領(lǐng)域已無法滿足應(yīng)用需求。
2023-11-17 17:08:011602

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的理論與實(shí)踐

成像系統(tǒng)術(shù)語中,這是指系統(tǒng)可區(qū)分的對象的最小特征。(該值可以是放大限制或衍射限制)。在非成像系統(tǒng)中,光斑大小是表征所需性能的一種方式。無限共軛系統(tǒng)通常用角分辨率來定義。
2024-01-16 09:59:142504

新技術(shù):使用超光學(xué)器件進(jìn)行熱成像

研究人員開發(fā)出一種新技術(shù),該技術(shù)使用超光學(xué)器件進(jìn)行熱成像。能夠提供有關(guān)成像物體的更豐富信息,可以拓寬熱成像在自主導(dǎo)航、安全、熱成像、醫(yī)學(xué)成像和遙感等領(lǐng)域的應(yīng)用。
2024-01-16 11:43:101334

如何利用lighttools實(shí)現(xiàn)雜散光仿真呢?

雜散光:攝像鏡頭形成物體的實(shí)像時, 除了成像光線,還有其他非成像光線在光學(xué)系統(tǒng)像面上擴(kuò)散,這些非成像光線就叫做雜散光,雜散光可分為鬼像和雜光。
2024-03-13 09:22:467272

淺談超分辨光學(xué)成像

分辨光學(xué)定義及應(yīng)用 分辨光學(xué)成像特指分辨率打破了光學(xué)顯微鏡分辨率極限(200nm)的顯微鏡,技術(shù)原理主要有受激發(fā)射損耗顯微鏡技術(shù)和光激活定位顯微鏡技術(shù)。 管中亦可窺豹——受激發(fā)射損耗顯微鏡 傳統(tǒng)光學(xué)
2024-03-15 06:35:411465

超平面光學(xué)元件在寬帶熱成像中的應(yīng)用

長波紅外(LWIR)成像在許多應(yīng)用中具有重要意義,從消費(fèi)電子產(chǎn)品到特殊行業(yè)。它應(yīng)用于夜視、遙感和遠(yuǎn)程成像。然而,這些成像系統(tǒng)中使用的傳統(tǒng)折射透鏡體積大、重量重,幾乎不適合所有應(yīng)用。更復(fù)雜的問題是
2024-03-28 06:30:49821

工業(yè)鏡頭光學(xué)系統(tǒng)的成像質(zhì)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(xué)系統(tǒng)的成像質(zhì)量,即實(shí)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

一種新型全光學(xué)復(fù)合場成像

加州大學(xué)洛杉磯分校(UCLA)的研究人員在光學(xué)成像技術(shù)領(lǐng)域取得了一個重要的里程碑。他們開發(fā)出了一種新型全光學(xué)復(fù)合場成像儀,無需數(shù)字處理就能捕捉光場的振幅和相位信息。 這項(xiàng)創(chuàng)新有望給生物醫(yī)學(xué)成像、安全
2024-08-06 06:24:45689

什么是散射成像技術(shù)?

近年來,計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展、介觀物理研究的深入、計(jì)算成像思想的完善和圖像處理技術(shù)的發(fā)展,促進(jìn)了以物理機(jī)制為基礎(chǔ)的計(jì)算光學(xué)成像技術(shù)的發(fā)展。計(jì)算光學(xué)成像技術(shù)作為新型的成像手段,不僅推動了傳統(tǒng)成像技術(shù)
2024-08-23 06:25:09918

成像距離和焦距關(guān)系是什么

通常指的是從透鏡的光學(xué)中心到成像平面上焦點(diǎn)的距離。對于凹透鏡,焦距則是從透鏡的光學(xué)中心到成像平面上虛焦點(diǎn)的距離。 焦距是透鏡的一個重要參數(shù),它決定了透鏡的放大倍數(shù)和視場角。焦距越短,透鏡的放大倍數(shù)越大,視場角也越寬;反之,焦距越長
2024-10-14 09:45:406375

定量光學(xué)氣體成像的優(yōu)勢和工作流程

FLIR光學(xué)氣體成像熱像儀能夠快速、精確、安全地檢測天然氣、VOCs、SF6 、制冷劑、氨氣和CO?等氣體泄漏,因此已廣泛應(yīng)用在油氣田、煉油廠、石化廠和天然氣發(fā)電廠等行業(yè)。其中先進(jìn)技術(shù)——光學(xué)氣體成像 (QOGI) 被證實(shí)是石油天然氣行業(yè)定量分析氣體泄漏的一種有效手段,具體詳情詳細(xì)說下!
2024-10-24 13:43:141118

光學(xué)成像的關(guān)鍵技術(shù)和工藝

實(shí)現(xiàn)。 光譜成像 光譜成像技術(shù)可捕捉材料的光譜信息進(jìn)行化學(xué)分析。 例如,拉曼光譜利用激光與分子振動的相互作用來揭示化學(xué)特性。它對于識別化合物和分析材料,包括監(jiān)測手術(shù)環(huán)境中的麻醉氣體混合物至關(guān)重要。 醫(yī)學(xué)成像技術(shù) 光學(xué)醫(yī)學(xué)成像技術(shù)
2024-11-01 06:25:03998

光學(xué)中簡單但重要的光學(xué)路徑與成像系統(tǒng)介紹

? 本文簡單介紹了光學(xué)一些簡單但重要的光學(xué)路徑與成像系統(tǒng)。 ? 光在物質(zhì)中傳播得更慢:折射率n=c/v ? ? ? 透鏡通過折射原理工作: ? ? 傳播方向與波前垂直: ? ? 單透鏡成像
2024-12-30 13:55:422026

智能光學(xué)計(jì)算成像技術(shù)與應(yīng)用

智能光學(xué)計(jì)算成像是一個將人工智能(AI)與光學(xué)成像技術(shù)相結(jié)合的前沿領(lǐng)域,它通過深度學(xué)習(xí)、光學(xué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、超表面光學(xué)(metaphotonics)、全息技術(shù)和量子光學(xué)等技術(shù),推動光學(xué)成像技術(shù)的發(fā)展。以下
2025-03-07 17:18:231311

三維成像技術(shù):共聚焦成像vs光片成像光學(xué)切片

隨著科技的進(jìn)步,多種顯微成像技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,其中共聚焦顯微鏡和光片顯微鏡因其優(yōu)異的光學(xué)切片能力備受關(guān)注,這兩類設(shè)備分別依托共聚焦成像與光片成像技術(shù)實(shí)現(xiàn)切片功能,且在成像原理、適用場景及實(shí)際應(yīng)用效果上
2025-10-28 18:04:26667

光學(xué)超表面在成像和傳感中的應(yīng)用

光學(xué)超表面已成為解決笨重光學(xué)元件所帶來的限制的有前途的解決方案。與傳統(tǒng)的折射和傳播技術(shù)相比,它們提供了一種緊湊、高效的光操縱方法,可對相位、偏振和發(fā)射進(jìn)行先進(jìn)的控制。本文概述了光學(xué)超表面、它們在成像
2025-11-05 09:09:09256

什么是光學(xué)氣體成像(OGI)探測器

光學(xué)氣體成像(OGI)是一種基于紅外熱成像原理,捕捉目標(biāo)氣體在特定紅外波段的吸收特征,將肉眼不可見的氣體泄漏轉(zhuǎn)化為直觀熱成像畫面的技術(shù)。它可對工業(yè)場景中的有毒有害氣體泄漏進(jìn)行動態(tài)可視化監(jiān)測,實(shí)時定位泄漏源,量化分析排放異常,助力企業(yè)優(yōu)化工藝、控制排放,解決傳統(tǒng)檢測效率低、定位難的問題。
2025-11-05 09:44:42735

光學(xué)氣體成像(OGI)探測器應(yīng)用場景有哪些?

光學(xué)氣體成像(OGI)探測器依托先進(jìn)的紅外熱成像技術(shù),能夠精準(zhǔn)捕捉氣體分子在特定紅外波段的吸收特征,將原本難以察覺的氣體泄漏轉(zhuǎn)化為清晰可見的熱成像畫面,為工業(yè)安全與環(huán)境監(jiān)測提供了高效、直觀的解決方案。憑借非接觸式檢測、實(shí)時動態(tài)追蹤等優(yōu)勢,OGI探測器在多個領(lǐng)域展現(xiàn)出重要應(yīng)用價值,具體場景如下:
2025-11-07 13:32:00275

機(jī)器視覺光學(xué)基礎(chǔ)概念——眩光、鬼影與熱點(diǎn)

在機(jī)器視覺系統(tǒng)中,光學(xué)成像的質(zhì)量直接影響檢測精度和系統(tǒng)可靠性。眩光(Glare)、鬼影(Ghosting)和熱點(diǎn)(Hotspots)是常見光學(xué)干擾現(xiàn)象,這些問題源于光線在鏡頭內(nèi)的反射、散射或不均勻
2025-12-10 10:09:50391

透鏡成像的奧秘:從原理到應(yīng)用

透鏡成像原理淺析透鏡是光學(xué)儀器中常見的元件,由透明材料制成,通常呈曲面形狀,能夠折射光線從而形成圖像。這種成像過程基于光的折射定律,即光線從一種介質(zhì)進(jìn)入另一種介質(zhì)時會改變傳播方向。透鏡成像廣泛應(yīng)用
2025-12-29 11:29:27221

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