當(dāng)我們談?wù)?b class="flag-6" style="color: red">量子計算機(jī)時,通常是在討論一種利用量子力學(xué)原理進(jìn)行計算的全新計算機(jī)系統(tǒng)。與傳統(tǒng)的計算機(jī)使用二進(jìn)制位(0和1)來表示數(shù)據(jù)不同,量子計算機(jī)使用量子比特(qubit)來存儲和處理信息。量子比特
2024-03-13 18:18:29
的位置和方向?qū)?yīng)著量子比特的狀態(tài)。量子比特狀態(tài)的操作和變化可以在布洛赫球上用旋轉(zhuǎn)和移動的方式進(jìn)行描述。通過旋轉(zhuǎn)和移動布洛赫球上的點,我們可以改變量子比特的狀態(tài),實現(xiàn)量子計算和量子通信中的各種操作。
布洛赫球也可以推廣到n能級的量子系統(tǒng),但是其可視化很少有用。在光學(xué)中,布洛赫球又稱為龐加萊球。
2024-03-13 17:19:18
本書內(nèi)容從目錄可以看出本書主要是兩部分內(nèi)容,一部分介紹量子計算機(jī)原理,一部分介紹其應(yīng)用。 其實個人也是抱著對這兩個問題的興趣來看的。 究竟什么是量子計算機(jī)相信很多讀者都是抱著這個疑問
2024-03-11 12:50:10
對引導(dǎo)星的依賴給顯微鏡成像細(xì)胞和組織等不含亮點的樣本帶來了問題??茖W(xué)家們利用圖像處理算法開發(fā)了無引導(dǎo)星的自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng),但這些系統(tǒng)可能會因結(jié)構(gòu)復(fù)雜的樣本而失效。
2024-03-11 11:29:42
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常見的光學(xué)干擾手段。
激光干擾技術(shù)
激光干擾技術(shù)利用激光的高亮度、高方向性等特點,對敵方光學(xué)系統(tǒng)進(jìn)行干擾。它可以通過發(fā)射與敵方光學(xué)系統(tǒng)波長相同的激光,使其接收端飽和,從而干擾或破壞敵方光學(xué)設(shè)備的正常工作
2024-03-01 17:26:30
在研究初期,對光學(xué)系統(tǒng)成像的質(zhì)量分析一般是在空間領(lǐng)域范圍內(nèi)進(jìn)行的,直到‘空間濾波’的概念被應(yīng)用到光學(xué)系統(tǒng)的分析中后,人們逐漸開始研究在頻率域內(nèi)的新的像質(zhì)評價方法,繼而引入光學(xué)傳遞函數(shù)概念。
2024-02-28 11:42:44
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。 GEN20-Q MBE 系統(tǒng)是專為量子器件生長而設(shè)計的多腔室系統(tǒng),將用于超導(dǎo)體和半導(dǎo)體材料的外延生長,具有優(yōu)異的晶體和超導(dǎo)特性。這種工藝能力將進(jìn)一步提高關(guān)鍵器件的特性,并實現(xiàn)從研究開發(fā)到大批量生產(chǎn)的規(guī)模化
2024-02-26 12:14:25
63 熱化技術(shù)是指采用某種手段,對光學(xué)系統(tǒng)的溫度效應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)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(xué)系統(tǒng)的無熱化技術(shù)可分為三個大類。機(jī)械被動式無熱化技術(shù)
2024-02-21 12:36:53
254 盧偉冰表示,此次協(xié)作將著眼于四大技術(shù)領(lǐng)域,聚合兩者業(yè)內(nèi)頂尖精英,投入尖端科技研發(fā),以期研發(fā)出具有引領(lǐng)時尚的移動影像光學(xué)系統(tǒng)。雙方業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)者將共同制定全新的光學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。雙方合作的首部里程碑作品,即新一代影像旗艦小米14 Ultra將展現(xiàn)非凡光學(xué)素質(zhì)。
2024-02-19 15:36:23
166 。本文將詳細(xì)介紹多光譜成像儀的原理、應(yīng)用和未來發(fā)展方向。 一、多光譜成像儀的工作原理 多光譜成像儀主要由光學(xué)系統(tǒng)、光譜選擇器、探測器和數(shù)據(jù)處理部分組成。其工作原理可以概括為以下幾個步驟: 1.光學(xué)系統(tǒng):通過透鏡將
2024-02-14 15:47:00
241 任何一種光學(xué)儀器的用途和使用條件必然會對它的光學(xué)系統(tǒng)提出一定的要求,因此,在我們進(jìn)行光學(xué)設(shè)計之前一定要了解對光學(xué)系統(tǒng)的要求。
2024-01-23 13:46:02
167 這項研究于1月15日發(fā)表在《自然·物理學(xué)》雜志上,它使用了一種新的光譜技術(shù)來探索量子尺度上光子和電子之間的相互作用。
2024-01-18 10:08:39
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光學(xué)系統(tǒng)的 MTF 與分辨率之間的聯(lián)系與區(qū)別。
2024-01-16 10:11:27
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在成像系統(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 09:59:14
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雜光,是指光學(xué)系統(tǒng)中除了正常光路以外的所有非成像光能。
2024-01-09 09:34:56
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光隔離探頭的基本原理 光隔離探頭的作用? 光隔離探頭是一種用于光學(xué)系統(tǒng)中的重要器件,它具有隔離光信號的作用。在光學(xué)系統(tǒng)中,由于光線能夠在不同方向上傳播,當(dāng)光線經(jīng)過一系列的光學(xué)元件(如透鏡、波導(dǎo)
2024-01-08 16:34:43
309 高靈敏度的紅外探測系統(tǒng)對于遠(yuǎn)距離探測有巨大的潛力,但光學(xué)系統(tǒng)內(nèi)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 09:40:34
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光學(xué)設(shè)計軟件是用于模擬、分析和優(yōu)化光學(xué)系統(tǒng)的工具。它們提供了從基本的光學(xué)元件設(shè)計到復(fù)雜的系統(tǒng)模擬的功能。在光學(xué)工程師和設(shè)計師進(jìn)行光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計時,這些軟件是不可或缺的工具。下面將介紹一些常用的光學(xué)
2024-01-05 14:55:08
1358 球面,大大降低了系統(tǒng)復(fù)雜化程度和加工制造成本。利用光學(xué)設(shè)計軟件Zemax對其進(jìn)行光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,選取1/3英寸CCD作為探測器,在奈奎斯特頻率120 lp/mm時,其各個視場的子午調(diào)制傳遞函數(shù)曲線和弧矢調(diào)制
2023-12-26 10:04:56
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)通信技術(shù)進(jìn)行了研究,并將其應(yīng)用于計算機(jī)輔助調(diào)腔技術(shù)的數(shù)值模擬過程中。通過動態(tài)數(shù)據(jù)交換完成Matlab對Zemax的控制,實現(xiàn)了二者之間的數(shù)據(jù)傳遞,即在Matlab的控制下,實現(xiàn)對光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的改變
2023-12-25 12:29:13
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LabVIEW開發(fā)二維激光振鏡掃描控制系統(tǒng)
本項建立一個二維激光振鏡掃描控制系統(tǒng),涵蓋了光學(xué)系統(tǒng)和激光器的選擇以及振鏡驅(qū)動器的設(shè)計。項目的核心工作包括振鏡驅(qū)動器的硬件電路設(shè)計、上位機(jī)控制軟件的編寫
2023-12-22 11:00:51
“十四五”以來,基于自發(fā)光顯示的微投影顯示光學(xué)系統(tǒng)成為了研究熱點。
2023-12-09 15:53:05
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鏡頭分辨率在光學(xué)系統(tǒng)中的核心作用
2023-12-04 10:12:44
0 利用Zemax光學(xué)設(shè)計軟件與自編計算機(jī)輔助裝調(diào)軟件,實現(xiàn)了對大口徑、長焦距、無中心遮攔離軸三反射鏡光學(xué)系統(tǒng)的裝調(diào)。
2023-11-30 09:52:30
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自適應(yīng)光學(xué)(AO)是一種通過使用反饋來調(diào)整光學(xué)系統(tǒng)以實時校正相位像差的技術(shù)。偏振像差是一種可能影響光學(xué)系統(tǒng)性能的重要因素之一。例如應(yīng)力光學(xué)元件、菲涅耳效應(yīng)和材料或生物組織中的偏振效應(yīng)等各種因素都可能導(dǎo)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(zhǔn)確性。
2023-11-29 10:38:43
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該專利摘要顯示,本發(fā)明提供了一種投影物鏡光學(xué)系統(tǒng)及光刻機(jī),所述投影物鏡光學(xué)系統(tǒng)沿其光軸方向從物面到像面依次包括:第一透鏡組、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(guān)于所述光闌對稱,所述第四透鏡組與所述第一透鏡組關(guān)于所述光闌對稱
2023-11-29 09:57:13
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照明設(shè)計的目的是通過一些精心設(shè)計的光學(xué)表面來產(chǎn)生規(guī)定的照度/強(qiáng)度分布。由于曲率半徑是傳統(tǒng)球面所能提供的唯一設(shè)計自由度,照明光學(xué)通常使用非球面來重定向光束。
2023-11-10 17:32:31
131 對于光學(xué)系統(tǒng)的雜光抑制能力,我們可采用點源透過率(PST)指標(biāo)來評價。PST值越小,則光學(xué)系統(tǒng)的雜光抑制能力就越強(qiáng),系統(tǒng)性能也越好。PST定義為:光學(xué)系統(tǒng)視場外的視場角為θ的點源目標(biāo)輻射,經(jīng)過
2023-11-07 10:25:51
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在航空航天行業(yè)中,立方體衛(wèi)星已成為一種適用于太空光學(xué)系統(tǒng)的低成本、易于制造的解決方案。本系列博客介紹了如何使用Ansys Zemax軟件將立方體衛(wèi)星從最初的光學(xué)設(shè)計轉(zhuǎn)變?yōu)楣鈾C(jī)封裝,以便進(jìn)行結(jié)構(gòu)-熱-光學(xué)性能(STOP)分析。
2023-11-03 15:07:31
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摘要 :針對板條激光器出射光束的尺寸控制問題,設(shè)計了一個在X方向擴(kuò)束倍率為14 ~ 20x,Y方向擴(kuò)束倍率為1.25 ~ 1.55x的二維連續(xù)變焦擴(kuò)束光學(xué)系統(tǒng)。通過對三組元變焦系統(tǒng)的分析,在理
2023-10-30 09:42:17
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幾十年來,光學(xué)系統(tǒng)一直被開發(fā)用于低軌道、中軌道和高軌道的應(yīng)用。對于許多光學(xué)系統(tǒng)而言,封裝尺寸和基于此的光機(jī)械的設(shè)計根據(jù)各系統(tǒng)而各不相同。立方體衛(wèi)星是一類輕型微納衛(wèi)星,可以容納從激光通信到地球成像等應(yīng)用的光學(xué)系統(tǒng)。其獨特之處在于它們使用了標(biāo)準(zhǔn)化的尺寸和外形。
2023-10-24 09:50:39
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近年來,量子光學(xué)得到了迅速發(fā)展,不僅僅表現(xiàn)在量子物理基礎(chǔ)研究取得一系列突破,光量子信息也逐步走出實驗室,并最終走向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。
2023-10-07 14:51:39
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近年來,量子光學(xué)得到了迅速發(fā)展,不僅僅表現(xiàn)在量子物理基礎(chǔ)研究取得一系列突破,光量子信息也逐步走出實驗室,并最終走向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。量子光學(xué)研究的進(jìn)一步深入和光量子信息實用化的關(guān)鍵在于光量子集成技術(shù)的突破
2023-09-27 10:44:56
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在大多數(shù)情況下,相對于可見光而言,紅外目標(biāo)為低對比度的弱目標(biāo);紅外光學(xué)零件的剩余反射率也比可見光大的多,因此紅外光學(xué)系統(tǒng)的自身抗干擾能力很低,紅外系統(tǒng)對溫度分辨率的要求越來越高,通常都要求對0.1
2023-09-26 09:20:27
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SPEOS是ANSYS公司功能強(qiáng)大的光學(xué)仿真軟件,用于光學(xué)設(shè)計、環(huán)境與視覺模擬、成像仿真等,強(qiáng)大的解決方案提供了可視化光學(xué)系統(tǒng)和直觀的人機(jī)交互平臺,其仿真技術(shù)已廣泛用于汽車、電子電器、精密儀器
2023-09-25 14:27:07
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對外部環(huán)境的適應(yīng)能力是航天器上的光學(xué)系統(tǒng)有別于其他光學(xué)系統(tǒng)的重要標(biāo)志,它們所承受的溫度、壓力及太陽輻射與地面相差很大,而任何附加的控制手段都意味著成本的上升和可靠性的下降。
2023-09-25 09:56:47
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機(jī)器視覺被定義為用計算機(jī)來模擬人的視覺功能, 從客觀事物的圖像中提取信息, 進(jìn)行處理并加以理解, 最終用于實際檢測、 測量和控制。 一個典型的工業(yè)機(jī)器視覺應(yīng)用系統(tǒng)包括光源、光學(xué)系統(tǒng)、圖像采集系統(tǒng)
2023-09-25 07:12:12
笙泉M0系列MCU應(yīng)用于電池管理系統(tǒng)(BMS)
2023-09-18 10:56:57
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、Receptacles系列組件。
應(yīng)用于FR/LR/ER光模塊的WDM波分光學(xué)組件典型產(chǎn)品如Z-block集成組件、AWG CWDM4、LWDM等。基于行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的微光學(xué)模擬仿真及光學(xué)系統(tǒng)分析能力,億源通所提
2023-09-15 10:16:35
摘要: 針對多模制導(dǎo)中長焦距紅外光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊及寬溫度范圍熱穩(wěn)定性的要求,設(shè)計了一種中波紅外折反光學(xué)系統(tǒng)。該系統(tǒng)根據(jù)其它模式制導(dǎo)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 10:07:52
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? ? ? ? ? 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,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 09:06:32
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紅外光學(xué)系統(tǒng)的基本功能是接收和聚集目標(biāo)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(xué)系統(tǒng)與普通(可見光)系統(tǒng)設(shè)計區(qū)別主要在應(yīng)用的光學(xué)材料上。
2023-09-07 10:13:24
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LightTools是一個全新的具有光學(xué)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(xué)系統(tǒng)中的光源、透鏡、反射鏡、分束器、衍射光學(xué)元件、棱鏡、掃描轉(zhuǎn)鼓、機(jī)械結(jié)構(gòu)以及光路。由于
2023-09-04 10:09:14
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摘要:變形光學(xué)系統(tǒng)具有雙平面對稱性,其在兩個對稱面內(nèi)的焦距不同。利用變形光學(xué)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(xué)系統(tǒng)的一階像差特性,提出了一種設(shè)計折反式變形光學(xué)系統(tǒng)
2023-08-30 06:29:52
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光學(xué)系統(tǒng)多用于對物體成像。未經(jīng)嚴(yán)格設(shè)計的光學(xué)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 14:30:20
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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(xué)系統(tǒng)可以將微型顯示裝置輸出的圖像經(jīng)過處理進(jìn)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(xué)元件和結(jié)構(gòu)固定件。它是VR
2023-08-19 11:26:09
542 精密機(jī)械與物理研究所開發(fā)了小時礦場euv暴露光學(xué)系統(tǒng),報告顯示由雙面反光鏡組成的投影物鏡波譜差rms優(yōu)于0.75納米。
2023-08-18 09:32:49
1018 摘要 :近年來,隨著變焦距系統(tǒng)光學(xué)設(shè)計理論的完善以及加工工藝的成熟,變焦距光學(xué)系統(tǒng)的種類日益豐富,成像質(zhì)量逐漸提高,可與定焦系統(tǒng)相媲美,因此廣泛的應(yīng)用到各種工作生活領(lǐng)域中。在這種情況下,研究變焦距系統(tǒng)的設(shè)計無疑具有重要意義。
2023-08-14 11:25:42
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低功耗NuMicro MUG51系列應(yīng)用于線圈供電系統(tǒng)
2023-08-10 11:06:45
217 光闌在光學(xué)系統(tǒng)中有著不可忽視的作用,在光學(xué)系統(tǒng)中光闌能對光束起到限制的作用,主要用來控制光強(qiáng)度、減少像差及增加聚焦的深度等多種用途。通過合理設(shè)計和使用光闌,可以提高光學(xué)系統(tǒng)的成像質(zhì)量和性能,滿足
2023-08-10 09:33:35
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在本指南中,我們介紹了TrustZone。TrustZone通過內(nèi)置在CPU中的硬件強(qiáng)制隔離,提供了一種高效的全系統(tǒng)安全方法。
我們介紹了TrustZone添加到處理器體系結(jié)構(gòu)中的功能
2023-08-10 07:02:56
Arm 架構(gòu)為處理器或內(nèi)核的設(shè)計提供了基礎(chǔ),我們稱之為處理元件 (PE)。Arm 架構(gòu)用于一系列技術(shù),集成到片上系統(tǒng) (SoC) 設(shè)備中,例如智能手機(jī)、微型計算機(jī)、嵌入式設(shè)備、服務(wù)器甚至超級計算機(jī)
2023-08-01 14:35:14
摘要 :變形光學(xué)系統(tǒng)具有雙平面對稱性,其在兩個對稱面內(nèi)的焦距不同。利用變形光學(xué)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(xué)系統(tǒng)的一階像差特性,提出了一種設(shè)計折反式變形光學(xué)系統(tǒng)
2023-07-31 15:15:38
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被測光學(xué)系統(tǒng)放置在已知焦距為f0的平行光管的物鏡前,平行光管物鏡焦平面上放置玻羅板(一組已知刻線間隔的精密分劃板)。在被測光學(xué)系統(tǒng)焦面上用顯微鏡瞄準(zhǔn)玻羅板的像,設(shè)玻羅板某一對線寬為d,在被測光學(xué)系統(tǒng)的焦面上所成像的線寬為d`,則被測系統(tǒng)的焦距為f。
2023-07-28 15:02:23
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惡劣的工作環(huán)境要求光學(xué)器件在滿足光學(xué)系統(tǒng)要求的前提下,同時具備良好的自清潔性能。
2023-07-27 09:33:09
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傳統(tǒng)的光學(xué)透鏡由光學(xué)材料制造,無論使用哪種光學(xué)材料(光學(xué)玻璃、光學(xué)晶體或者光學(xué)塑料)制作的透鏡都是固體,不能改變大小和曲率。使用這類透鏡的光學(xué)系統(tǒng),只能通過在光軸上前后移動某個透鏡來改變整個光學(xué)系統(tǒng)的對焦點。
2023-07-26 09:54:49
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許多光學(xué)系統(tǒng),例如用于電信、顯微鏡、成像、子光子學(xué)等領(lǐng)域,依賴于激光來產(chǎn)生光子和光束。為了防止激光受損和不穩(wěn)定,這些系統(tǒng)還需要隔離器,即用于阻止光線在非期望方向傳播的元件。
2023-07-25 11:41:23
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變形鏡是自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中常見的一種波前校正器,在自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中起著重要的作用,是自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中的重要部件之一,其性能直接影響自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)的校正精度。隨著自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)的發(fā)展,變形鏡的應(yīng)用種類
2023-07-19 15:14:47
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光刻機(jī)。然而在龐大的光刻機(jī)中,由于包含了生成光、投射光的過程,同時又要精細(xì)控制光線,自然也就需要一套復(fù)雜無比的光學(xué)系統(tǒng)。 ? EUV 光學(xué)系統(tǒng)唯一指定供應(yīng)商——蔡司 ? 提到蔡司這個名號大家都不陌生了,小到眼鏡鏡片,大到醫(yī)學(xué)顯
2023-07-14 09:09:03
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在應(yīng)用光學(xué)領(lǐng)域中,對光學(xué)系統(tǒng)成像質(zhì)量的評價一直是眾所矚目的問題。
2023-07-12 09:15:51
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GK-1000光刻掩膜版測溫儀,光刻機(jī)曝光光學(xué)系統(tǒng)測溫儀光刻機(jī)是一種用于微納米加工的設(shè)備,主要用于制造集成電路、光電子器件、MEMS(微機(jī)電系統(tǒng))等微細(xì)結(jié)構(gòu)。光刻機(jī)是一種光學(xué)投影技術(shù),通過將光線通過
2023-07-07 11:46:07
? 博士候選人Petr Steindl使用單光子創(chuàng)建復(fù)雜的光結(jié)構(gòu)。十幾歲時,他想學(xué)習(xí)捷克詩歌,但最終選擇了量子物理學(xué)。他說:“回想起來,我很高興自己換了一個專業(yè)”。7月5日,他將為關(guān)于量子光學(xué)和量子
2023-07-07 11:07:18
383 ,一個僅由兩個鏡片構(gòu)成的CMOS相機(jī)光學(xué)系統(tǒng)和一個較復(fù)雜的中等焦距、大孔徑、大視場照相系統(tǒng)。這些系統(tǒng)突破了傳統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)、性能、體積和重量方面的限制,在光學(xué)設(shè)計理論上具有重要意義,在工程應(yīng)用上具有重要價值。還介紹了國外衍射光學(xué)制造技術(shù)和折衍射混合成像光學(xué)系統(tǒng)應(yīng)用方面的最新進(jìn)展。
2023-07-02 09:59:19
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隨著光學(xué)技術(shù)和圖像傳感器的飛速發(fā)展,光學(xué)系統(tǒng)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于航天、軍工、以及各種民用企業(yè)。
2023-06-30 10:54:50
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質(zhì)量進(jìn)行準(zhǔn)確評價也顯得尤為重要。? MTF(調(diào)制傳遞函數(shù))是一個準(zhǔn)確、客觀并且定量的像質(zhì)評價指標(biāo),被公認(rèn)為當(dāng)前光學(xué)系統(tǒng)像質(zhì)評價方法中最有效、最全面的方法。本文針對現(xiàn)階段實驗室開發(fā)的工業(yè)用光學(xué)檢查鏡頭的檢測系統(tǒng)中存在的缺陷,
2023-06-30 10:54:42
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法國ALPAO 高速自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)產(chǎn)品介紹:法國ALPAO Shack-Hartmann (SH)波前傳感器(WFS)是專為自適應(yīng)光學(xué)(AO)設(shè)計的波前傳感器系列。它們具有優(yōu)異的性能,適合各種自適應(yīng)
2023-06-29 14:19:07
; ---- 自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)公司介紹:NightN成立于1999年,最初名為Night
2023-06-29 14:05:08
; -----HIPAO系列高功率主動光學(xué)系統(tǒng)產(chǎn)品介紹:HIPAO是法國ISP system公司的
2023-06-29 13:57:40
再見鏡頭,你好超表面。所謂的超表面可以幫助使光學(xué)系統(tǒng)在未來變得更薄,同時增加其功能。
2023-06-28 14:54:58
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硅基光電子集成芯片以工藝成熟、集成度高、低成本的CMOS工藝為基礎(chǔ),將傳統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng)所需的巨量功能器件高密度集成在同一芯片上,提升芯片的信息傳輸和處理能力,可廣泛應(yīng)用于超大數(shù)據(jù)中心、5G、物聯(lián)網(wǎng)、超級計算機(jī)、人工智能等新興領(lǐng)域。
2023-06-27 11:13:44
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本應(yīng)用說明描述了用于投影應(yīng)用的光學(xué)系統(tǒng)的典型體系結(jié)構(gòu),主要用于小型便攜式投影儀。一般討論了體系結(jié)構(gòu)的優(yōu)點和缺點。簡要討論了前屏幕和后屏幕應(yīng)用程序。討論了應(yīng)用程序定義的最大化關(guān)鍵系統(tǒng)性能參數(shù)的技術(shù)
2023-06-20 15:59:42
2 實際光學(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)計的一項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 12:45:40
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成像的信噪比,主要與4個因素相關(guān): (1)樣品信號的強(qiáng)度和顯微鏡物鏡等光學(xué)系統(tǒng)對信號的收集能力; (2)曝光時間,一般而言,延長曝光時間會帶來信噪比的上升,但會犧牲幀速; (3)量子效率; (4)讀出噪聲。 從相機(jī)的角度,量子效率與讀出噪聲分別對應(yīng)了信號與噪聲
2023-06-16 06:50:32
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設(shè)計完成的MUST光學(xué)系統(tǒng)如圖2所示,其中主鏡采用6.5m直徑的蜂窩狀輕質(zhì)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(gòu)成基本的里奇-克萊琴望遠(yuǎn)鏡光學(xué)系統(tǒng)。
2023-06-15 10:03:11
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? 任何一種光學(xué)儀器的用途和使用條件必然會對它的光學(xué)系統(tǒng)提出一定的要求,因此,在我們進(jìn)行光學(xué)設(shè)計之前一定要了解對光學(xué)系統(tǒng)的要求。這些要求概括起來有以下幾個方面。 一、光學(xué)系統(tǒng)的基本特性 光學(xué)系統(tǒng)
2023-06-14 10:17:44
1004 所謂光學(xué)系統(tǒng)設(shè)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(xué)系統(tǒng)的性能參數(shù)、外形尺寸和各光組的結(jié)構(gòu)等。因此我們可以把光學(xué)設(shè)計過程分為4 個階段:外形尺寸計算、初始結(jié)構(gòu)計算、象差校正和平衡以及象質(zhì)評價。
2023-06-14 10:15:23
280 ? 引言 實際光學(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)計的一項重要工作就是要校正這些像差,使成像
2023-06-13 09:41:01
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摘要 :大多數(shù)光學(xué)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(xué)系統(tǒng)設(shè)計中最主要、最常用、最有效的設(shè)計方法之一。 運用PW法來更換光學(xué)系統(tǒng)中的玻璃
2023-06-12 09:42:33
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摘要 :雜散光是光學(xué)系統(tǒng)中所有非正常傳輸光的總稱,雜散光對光學(xué)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(xué)設(shè)計中,雜散光分析成為光學(xué)設(shè)計工作中的一個重要環(huán)節(jié)。 雜散光產(chǎn)生的原因比較復(fù)雜,討論
2023-06-12 09:40:14
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因為溫度變化導(dǎo)致玻璃的折射率變化,玻璃的折射率變化導(dǎo)致元件的光焦度變化,元件的光焦度變化導(dǎo)致系統(tǒng)的光焦度變化,系統(tǒng)的光焦度變化會產(chǎn)生系統(tǒng)焦移量。
2023-06-11 09:44:21
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模型由兩個主要模塊(圖中灰色部分)構(gòu)成:成像系統(tǒng)退化模塊、性能感知模塊(圖中藍(lán)色部分)。成像系統(tǒng)退化模塊用于計算從光學(xué)系統(tǒng)捕捉場景到顯示器顯示的整個過程的退化反應(yīng)。
2023-06-07 11:05:40
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在光學(xué)成像末制導(dǎo)系統(tǒng)中,制冷紅外光學(xué)系統(tǒng)具有成像質(zhì)量好、探測精度高、抗干擾能力強(qiáng)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(xué)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 14:39:08
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點擴(kuò)散函數(shù)描述光學(xué)系統(tǒng)對點光源的輸出響應(yīng),理想的點擴(kuò)散函數(shù)近似能量集中的小支持域脈沖函數(shù)。在經(jīng)典光學(xué)理論中,光學(xué)成像過程是物空間目標(biāo)和點擴(kuò)散函數(shù)的卷積。
2023-05-30 18:18:12
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哈爾濱工業(yè)大學(xué)儀器學(xué)院現(xiàn)代顯微儀器研究所劉儉教授團(tuán)隊首次將顯微儀器中的光場調(diào)制技術(shù)跨界應(yīng)用于建筑采光領(lǐng)域,開發(fā)了自然采光屏/幕/膜系列產(chǎn)品,實現(xiàn)高度集成化的片上納米光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計與精密制造,破解了大縱深建筑自然采光難題。
2023-05-25 16:34:11
520 許多光學(xué)系統(tǒng)需要在很寬的溫度范圍內(nèi)工作。例如,同一個手機(jī)攝像頭模塊需要在芝加哥的嚴(yán)冬和死亡谷的灼熱夏季產(chǎn)生卓越的圖像,死亡谷的溫差約為90華氏度。用于軍事和航空航天應(yīng)用的光學(xué)系統(tǒng)有望在更廣泛的溫度
2023-05-24 15:32:39
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顏色是許多光學(xué)系統(tǒng)的重要考慮因素。對于通常為琥珀色或黃色的機(jī)動車輛轉(zhuǎn)向信號燈/方向指示燈,透射到遠(yuǎn)場光分布中的光的顏色受到嚴(yán)格管制。此外,燈的亮起和不亮的外觀通常會影響整個車輛的感知效果。您可
2023-05-24 15:10:25
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在設(shè)計汽車光學(xué)系統(tǒng)時,盡可能精確地了解將在車輛內(nèi)部和外部使用的材料的光學(xué)特性非常重要。這將為您提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)來模擬和評估光學(xué)系統(tǒng)以及它們?nèi)绾闻c材料相互作用。您將能夠更快地創(chuàng)建準(zhǔn)確的原型,并對仿真結(jié)果充滿信心。
2023-05-24 14:52:21
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光學(xué)技術(shù)的發(fā)展對材料、表面、組件和系統(tǒng)的質(zhì)量提出了更高的要求,有時甚至是全新的要求。對于汽車應(yīng)用中的光學(xué)器件,促進(jìn)高透射率和散射的材料對于光學(xué)系統(tǒng)的效率和外觀非常重要。對于天文學(xué)和星載系統(tǒng)中的光學(xué),材料要求可能大不相同;例如,限制反射率和減少雜散光的材料可能非常重要。
2023-05-24 14:35:29
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實際上,許多光學(xué)系統(tǒng)是把空間的物點成像在一個像平面上,稱為平面上的空間像,如望遠(yuǎn)物鏡、照相物鏡等屬于這一類。 空間中的物點分布在距離光學(xué)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 10:11:47
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針對激光雷達(dá)突破經(jīng)典探測極限的需求,本文中研究了量子關(guān)聯(lián)測量和HOM干涉測量在激光雷達(dá)探測上的可能應(yīng)用。
2023-05-11 14:49:54
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光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的選擇與該系統(tǒng)的應(yīng)用場景密切相關(guān),在機(jī)器視覺領(lǐng)域中,短波紅外波段的成像系統(tǒng)往往具有大視場、小畸變和成像質(zhì)量穩(wěn)定的特點。合理地選擇光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)能夠降低設(shè)計的復(fù)雜度。
2023-05-08 17:47:45
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變焦系統(tǒng)大體上可分為光學(xué)補(bǔ)償和機(jī)械補(bǔ)償兩大類。由于光學(xué)補(bǔ)償只能做低變倍比、小相對孔徑的變焦距系統(tǒng),而且焦距僅是幾個離散值,因而在使用中受到很多限制。
2023-05-06 10:24:13
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成像光譜儀是20世紀(jì)80年代在多光譜遙感成像技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種能獲取物體的二維空間信息和一維光譜信息的光學(xué)遙感儀器。它廣泛應(yīng)用在軍事、海洋和地質(zhì)勘探等領(lǐng)域。成像光譜儀按分光方式的不同可分為
2023-04-26 07:18:35
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光學(xué)儀器設(shè)計和單純光學(xué)設(shè)計有很大的不同,單靠幾何光學(xué)和物理光學(xué)不能完全解決它所遇到的問題。它的本質(zhì)是充分利用光源、光學(xué)媒質(zhì)、光能接收器和幾何光學(xué)、物理光學(xué)的可能性來滿足特定的使用要求。
2023-04-21 12:33:38
384 偏振效應(yīng)被用于各個領(lǐng)域的無數(shù)光學(xué)系統(tǒng)中。OpticStudio允許用戶指定進(jìn)入系統(tǒng)的光的輸入偏振以及序列模式中的表面與偏振特性交互的設(shè)置,提供了對任何應(yīng)用進(jìn)行建模的方法。
2023-04-14 15:05:47
462 雜散光指的是非設(shè)計需要的光線通過光學(xué)系統(tǒng)后到達(dá)像面,是對光學(xué)系統(tǒng)中非正常傳輸光的概括 ,最終在像面形成不同類型的偽像。
2023-04-04 12:45:06
599 自適應(yīng)光學(xué)(Adaptive optics, AO)是一項用于實時校正因大氣湍流引起的動態(tài)波前畸變,提升光學(xué)系統(tǒng)性能的技術(shù),目前已在軍事與天文領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中的波前校正器能夠主動產(chǎn)生一個面型以補(bǔ)償所測得的波前誤差[1],在系統(tǒng)性能、制造成本等方面具有決定性意義。
2023-03-30 11:14:45
924 虹科AWG在量子計算中的應(yīng)用精度在研究中始終很重要,很少有研究領(lǐng)域需要比量子研究更高的精度。奧地利因斯布魯克大學(xué)的量子光學(xué)和量子信息研究所需要一個任意波形發(fā)生器(AWG)來為他們的研究生成各種各樣
2023-03-30 10:43:16
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相比VR光學(xué)技術(shù),AR光學(xué)技術(shù)盡管在各個方面還有待改進(jìn),但就目前AR的發(fā)展來說,它重新定義了人類感知外界和與數(shù)字信息交互的方式,而且在未來的生活中,它可能會革新人類的生活方式。
2023-03-24 09:51:08
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