女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

光學中簡單但重要的光學路徑與成像系統介紹

中科院半導體所 ? 來源:睞芯科技LightSense ? 2024-12-30 13:55 ? 次閱讀

本文簡單介紹了光學一些簡單但重要的光學路徑與成像系統。

光在物質中傳播得更慢:折射率n=c/v

41c30c3a-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

41dc4808-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

透鏡通過折射原理工作:

420d85ee-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

傳播方向與波前垂直:

4223581a-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

單透鏡成像:

42351384-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

4251f63e-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

有限共軛成像:

425f9fb4-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

無限共軛成像:

4276d4fe-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

科勒照明和臨界照明:科勒照明的優點每個光源點在樣品上產生平行光束,即使光源不均勻,樣品上的光強也均勻;臨界照明:源被成像到樣品上,僅在光源完全均勻的情況下可用。

4284a5a2-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

復合顯微鏡:

429d0f5c-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

干涉:

42aed282-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

周期性結構(光柵)衍射:

42cfd7f2-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

孔徑衍射:

42e48f8a-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

點擴散函數PSF:

42fe5a8c-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

Airy disk”直徑=

431643ea-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

數值孔徑和分辨率:

4321fcd0-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

433dd644-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

4351ce9c-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

436b3ae4-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

偏振器只允許電場的一個分量傳播:

43785bc0-c43b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

END

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 光學
    +關注

    關注

    4

    文章

    783

    瀏覽量

    36979
  • 成像系統
    +關注

    關注

    2

    文章

    203

    瀏覽量

    14193

原文標題:一些簡單明了的光路與成像系統

文章出處:【微信號:bdtdsj,微信公眾號:中科院半導體所】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    PanDao:光學設計光學加工鏈建模

    現代光學系統,隨著技術的快速多樣化和專業化,我們面臨著在高度專業化的個人、過程和機器之間進行可靠通信的需要。從最初的想法到最終的光學系統,一般會涉及四個方面:從(a)想要將光用作工具的客戶開始,然后
    發表于 05-12 08:53

    光學影像測量系統在PCB的應用

    的進程,基于產能及品質的要求,極需要具快速且精密的檢測方法。有鑒于此, PCB電路板行業發展全自動光學影像檢測系統用于監視和保證生產過程的品質,已經成為PCB板制造業的必然需求。1、光學影像測量
    發表于 08-07 22:14

    紅外成像系統光學設計

     推導了以反射式兩鏡系統為主體的紅外成像系統滿足光瞳匹配要求的轉像透鏡的高斯光學參量與兩鏡系統
    發表于 01-04 17:36 ?0次下載
    紅外<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>系統</b>的<b class='flag-5'>光學</b>設計

    Optikos公司光學測試系統介紹及其特點的分析

    理解光學系統成像質量有過光學設計和加工經驗的人都很容易理解實際的單個光學透鏡和光學系統從來都不是完美的,盡管當前的
    發表于 09-15 10:27 ?17次下載

    非線性光學顯微技術在定量細胞成像的應用

    本文詳細介紹了非線性光學顯微技術在定量細胞成像的應用。
    發表于 10-21 11:15 ?0次下載
    非線性<b class='flag-5'>光學</b>顯微技術在定量細胞<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>中</b>的應用

    基于壓電陶瓷光纖相位調制器的自適應光學綜合孔徑成像遙感器系統

    近年來,光學綜合孔徑成像技術發展迅速,它是用多個小孔徑系統通過光學手段合成大孔徑系統來實現高分辨率的成像
    發表于 07-12 10:06 ?1150次閱讀
    基于壓電陶瓷光纖相位調制器的自適應<b class='flag-5'>光學</b>綜合孔徑<b class='flag-5'>成像</b>遙感器<b class='flag-5'>系統</b>

    光學氣體成像熱像儀的原理

    眾所周知,FLIR氣體檢測熱像儀可以幫助您快速、安全地“看到”數百種不可見氣體,并非所有類型的氣體都可以通過光學氣體成像 (OGI) 進行可視化。詳細了解使用OGI熱像儀可以看到哪些類型的氣體
    的頭像 發表于 09-24 10:11 ?5247次閱讀

    為什么跨尺度光學成像的意義至關重要呢?

    光學成像系統獲取的信息量由光學系統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節信息。
    的頭像 發表于 01-16 15:08 ?3637次閱讀

    光學系統設計流程

    ? 引言 實際光學系統成像是不完善的,光線經光學系統各表面傳輸會形成多種像差,使成像產生模糊、變形等缺陷。像差就是光學系統
    的頭像 發表于 06-13 09:41 ?1382次閱讀
    <b class='flag-5'>光學系統</b>設計流程

    光學系統設計的不可忽略的參數介紹

    實際光學系統成像是不完善的,光線經光學系統各表面傳輸會形成多種像差,使成像產生模糊、變形等缺陷。像差就是光學系統
    發表于 06-19 12:45 ?518次閱讀
    <b class='flag-5'>光學系統</b>設計的不可忽略的參數<b class='flag-5'>介紹</b>

    折衍射混合成像光學系統設計

    由兩個鏡片構成的CMOS相機光學系統和一個較復雜的中等焦距、大孔徑、大視場照相系統。這些系統突破了傳統光學系統在結構、性能、體積和重量方面的限制,在
    的頭像 發表于 07-02 09:59 ?1387次閱讀
    折衍射混合<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>光學系統</b>設計

    基于離軸成像光學系統的設計

    ? ? ? ? ? 針對自由曲面能提升成像光學系統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的應用優勢。光學系統選用視場角為30
    的頭像 發表于 09-10 09:06 ?2306次閱讀
    基于離軸<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>光學系統</b>的設計

    計算光學成像如何突破傳統光學成像極限

    傳統光學成像建立在幾何光學基礎上,借鑒人眼視覺“所見即所得”的原理,而忽略了諸多光學高維信息。當前傳統光學成像在硬件功能、成像性能方面接近物
    發表于 11-17 17:08 ?1151次閱讀
    計算<b class='flag-5'>光學成像</b>如何突破傳統<b class='flag-5'>光學成像</b>極限

    超平面光學元件在寬帶熱成像的應用

    長波紅外(LWIR)成像在許多應用具有重要意義,從消費電子產品到特殊行業。它應用于夜視、遙感和遠程成像。然而,這些成像
    的頭像 發表于 03-28 06:30 ?523次閱讀

    智能光學計算成像技術與應用

    是智能光學計算成像的一些關鍵進展和應用: 1.? 光纖成像: 深度學習在光纖成像的應用進展顯著,包括通過條件生成對抗網絡實現高速多模光纖
    的頭像 發表于 03-07 17:18 ?450次閱讀
    智能<b class='flag-5'>光學</b>計算<b class='flag-5'>成像</b>技術與應用