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電子發(fā)燒友網(wǎng)>光電顯示>光學微透鏡陣列成像質(zhì)量預測和測量

光學微透鏡陣列成像質(zhì)量預測和測量

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VX9700光學掃描成像測量機以光學成像測量系統(tǒng)為基礎,非接觸式傳感器,結(jié)合高精度分析算法,可以精準計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)定進行。
2022-09-28 11:31:18727

高壓放大器在復合視覺的深度測量技術(shù)中的應用

深度信息恢復是計算機視覺領(lǐng)域的一個重要研究內(nèi)容。使用傳統(tǒng)的光學成像系統(tǒng)對不同距離的物體成像時,需要機械移動會造成圖像放大率變化,導致深度測量產(chǎn)生誤差。近年來,電控調(diào)焦的液晶透鏡光學成像系統(tǒng)已實現(xiàn)對焦、變焦、深度測量等功能,利用液晶透鏡光學成像系統(tǒng)進行雙目立體視覺深度測量可以擴張雙目深度測量范圍。
2022-11-02 15:00:44439

功率放大器在液晶透鏡的Foveated成像中的應用

實驗內(nèi)容:功率放大器在液晶透鏡的Foveated成像中的應用,使用組合透鏡系統(tǒng)對物體成像,實現(xiàn)加電時液晶透鏡區(qū)域清晰,具有大視場、局部高分辨率的效果。通過實驗測量分析了模組光圈與液晶透鏡匹配、液晶透鏡位置等對于成像質(zhì)量的影響。
2022-11-11 08:56:46385

功率放大器在壓電傳感器矩形陣列成像研究中的應用

將密集型矩形陣列分別與壓電傳感器檢測技術(shù)和激光檢測技術(shù)相結(jié)合,利用幅值成像和符號相干因子成像實現(xiàn)對鋁板結(jié)構(gòu)中模擬缺陷的準確定位,并比較分析壓電傳感器檢測技術(shù)和激光超聲檢測技術(shù)的成像質(zhì)量
2022-12-15 15:45:37465

關(guān)于光學透鏡在UVLED固化設備中的優(yōu)勢及應用

大家好,我是UVLED固化設備廠家——柯依努的小編,今天我們共同學習一下光學透鏡在UVLED固化設備的優(yōu)勢及應用,希望能夠幫助到小伙伴們對紫外固化光源有更深的認識。 ? 光學透鏡在UV固化領(lǐng)域的運用
2022-12-26 10:15:00635

變革傳統(tǒng)光學元件,超構(gòu)透鏡加速商業(yè)化

據(jù)麥姆斯咨詢介紹,光學元件制造的一場新革命已經(jīng)到來,或?qū)⒊蔀槔^玻璃之后的第二個重要突破。那便是超構(gòu)透鏡(Metalens),它們由亞波長納米結(jié)構(gòu)或納米鰭(nanofin)組成排列在圖像傳感器表面上,其成像品質(zhì)逐漸接近最先進的商業(yè)透鏡
2023-03-02 11:22:37981

透鏡陣列技術(shù)對OLED有何影響

通過調(diào)整微透鏡陣列中的形狀、焦距、排布結(jié)構(gòu)方式、占空比等,能夠?qū)崿F(xiàn)一定的光學功能,提高光學系統(tǒng)的集成度和性能。
2023-03-14 11:30:51473

介電潤濕液體透鏡仿生復眼的設計與仿真

基于液體透鏡的仿生復眼光學系統(tǒng)主要由雙液體透鏡、曲面基底、光闌和平面探測器組成,如圖1(a)所示。透鏡曲面陣列均勻排布如圖1(b)所示,分為4環(huán)(位于曲面基底正中心為第一環(huán)),環(huán)與環(huán)之間以及同一環(huán)子透鏡尺寸相同且緊密相切排布,則每環(huán)子眼透鏡的個數(shù)依次為 1、 6、 12、 18。
2023-04-12 10:39:54526

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

中圖儀器影像測量儀、共聚焦顯微鏡、白光干涉儀基于3D光學成像測量非接觸、操作簡單、速度快等優(yōu)點,能提供常規(guī)尺寸光學測量儀器、微觀尺寸光學測量儀器、大尺寸光學測量儀器等精密測量解決方案!
2023-04-20 17:11:44396

為超透鏡設計而生:賦能光學革命,開啟成像顯示新未來

原文標題:為超透鏡設計而生:賦能光學革命,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 23:15:01287

下周五|為超透鏡設計而生:賦能光學革命,開啟成像顯示新未來

原文標題:下周五|為超透鏡設計而生:賦能光學革命,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。
2023-05-19 22:35:01313

用于均勻照明的單片微透鏡陣列面形設計

摘要 :針對半導體光源不易均勻散射到一定的角度范圍或均勻照射到確定平面上的問題,本利用非成像光學方法設計了一種基于微透鏡陣列的均勻散射透鏡。該散射透鏡由相同面元的微鏡周期性密排而成,微透鏡單元為單曲
2023-06-05 15:16:28724

光學成像質(zhì)量評價

從物面上任意一點發(fā)出的光波,攜帶著該物點的信息,本來是向著所有方向發(fā)射的,但成像鏡頭都有孔徑光欄,限制了物點發(fā)出的光束,只接收孔徑角2u 范圍內(nèi)的光束進入系統(tǒng)并傳遞,參與成像。超出該孔徑的光束通不過透鏡
2023-06-07 14:34:31554

光學系統(tǒng)雙膠合透鏡的替代設計方法

開發(fā)的ODP841、ABR、SOD88等軟件所采用的幾何像差分析方法與國外ZEMAX,CODEV等具有強大優(yōu)化功能的軟件予以有機的結(jié)合。 將設計者希望產(chǎn)生某種數(shù)量初級像差的雙膠合透鏡或單透鏡替換光學系統(tǒng)中固有初級像差的雙膠合透鏡或單透鏡,使系統(tǒng)像差重新合理分布,從而達到滿意的成像質(zhì)量
2023-06-12 09:42:33467

光纖微裂紋檢測儀(OLI)非接觸測量

背景透鏡光學系統(tǒng)中最重要的組成元件,現(xiàn)代的光學儀器對透鏡成像質(zhì)量和光程控制有很高的要求,這也就對透鏡的制造有著很高要求,加工出的透鏡尺寸,其公差必須控制在允許范圍內(nèi),因此需要在生產(chǎn)線上形成對透鏡
2022-11-11 10:09:29608

有哪些測量精密微納米結(jié)構(gòu)的光學3D成像檢測儀?

3D成像技術(shù)實現(xiàn)了二維到三維的升級。智能化制造下,具有3D成像功能的機器視覺系統(tǒng)可以更快,更準確地檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的組件。其中表面形貌的3D測量,包括了輪廓的測量以及表面粗糙度的測量,是微納結(jié)構(gòu)測量最為
2023-04-21 14:17:16865

透鏡陣列和其實現(xiàn)的光束勻化簡介

透鏡陣列是由通光孔徑及浮雕深度為微米級的透鏡組成的陣列。它和傳統(tǒng)透鏡一樣,最小功能單元也可以是球面鏡、非球面鏡、柱鏡、棱鏡等,同樣能在微光學角度實現(xiàn)聚焦、成像,光束變換等功能,而且因為單元尺寸
2023-05-06 10:14:10798

什么是液態(tài)透鏡技術(shù)?液態(tài)透鏡技術(shù)在工業(yè)鏡頭中有何應用?

傳統(tǒng)的光學透鏡光學材料制造,無論使用哪種光學材料(光學玻璃、光學晶體或者光學塑料)制作的透鏡都是固體,不能改變大小和曲率。使用這類透鏡光學系統(tǒng),只能通過在光軸上前后移動某個透鏡來改變整個光學系統(tǒng)的對焦點。
2023-07-26 09:54:49902

功率放大器在液晶透鏡的Foveated成像中的應用

功率放大器在液晶透鏡的Foveated成像中的應用
2023-08-03 14:25:400

光學變焦透鏡系統(tǒng)的設計

摘要 :近年來,隨著變焦距系統(tǒng)光學設計理論的完善以及加工工藝的成熟,變焦距光學系統(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)的設計無疑具有重要意義。
2023-08-14 11:25:42492

光學頻段碳化硅極化激元超透鏡光學成像發(fā)展提供新思路

》在線發(fā)表。 找到一雙又一雙“火眼金睛”,不斷把微觀世界看清楚,是許多科研人員的研究目標。基于極化激元和超構(gòu)材料構(gòu)筑的超透鏡,此前已將光學成像分辨率提升至數(shù)百納米水平,借此可直接觀測微觀物質(zhì),被廣泛應用于生物醫(yī)
2023-08-24 09:32:55563

VX9700光學掃描成像測量機高效精準測量PCB的平面度和翹曲度

VX9700光學掃描成像測量機非接觸式傳感器,結(jié)合高精度分析算法,可以精準計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)定進行。在測量范圍內(nèi),自動定位測量對象、進行測量
2022-09-29 11:00:17484

透鏡揭示傳統(tǒng)光學成像技術(shù)無法看到的亞波長級別的特征

? ? 一個由中國和英國科學家組成的團隊制造了迄今為止分辨率最高的光學成像透鏡。?? 19世紀以來,醫(yī)生們一直認為,光學顯微鏡存在一個分辨率極限,超出這個極限就無法清楚地看到物體。當物體小于200
2023-08-28 10:23:54354

如何使用PSCOF方法演示電可調(diào)諧微透鏡陣列呢?

透鏡陣列是光通信、自動立體顯示、波前傳感、集成成像等領(lǐng)域有前景的關(guān)鍵元件之一。
2023-10-13 16:08:52392

基于銻化銦紅外焦平面探測器的微透鏡陣列方案

該微透鏡陣列的制作工藝簡單,與探測器制作工藝相兼容。得到的微透鏡陣列的均勻性較好。直接在探測器背面用銻化銦材料制成,耦合精度高,不存在由于其他材料微透鏡陣列與探測器材料不同引起的熱失配、光吸收損失和低溫可靠性等問題。
2023-10-17 12:28:17151

基于聚合物/液晶復合材料的電調(diào)諧微透鏡陣列設計

透鏡陣列(MLA)是自動立體顯示、光通信、波前傳感、積分成像等領(lǐng)域極具前景的關(guān)鍵元件之一。
2023-10-18 16:18:24247

Light:適用于VR顯示的消色差液晶衍射透鏡

光學成像方面考慮,VR設備主要包括一個大小為1-2英寸的顯示器,以及一個用于放大影像的透鏡系統(tǒng)。目前的VR設備主要采用的是菲涅爾透鏡系統(tǒng)以及Pancake透鏡系統(tǒng),且兩者均是基于折射的透鏡。菲涅爾透鏡相比普通透鏡更輕薄,但隨之犧牲的是其成像質(zhì)量
2023-10-20 15:42:20295

測量精密微納米結(jié)構(gòu)的光學3D成像檢測儀

3D成像技術(shù)實現(xiàn)了二維到三維的升級。智能化制造下,具有3D成像功能的機器視覺系統(tǒng)可以更快,更準確地檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的組件。其中表面形貌的3D測量,包括了輪廓的測量以及表面粗糙度的測量,是微納結(jié)構(gòu)測量最為
2023-04-21 11:20:340

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

3D成像技術(shù)實現(xiàn)了二維到三維的升級。智能化制造下,具有3D成像功能的機器視覺系統(tǒng)可以更快,更準確地檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的組件。其中表面形貌的3D測量,包括了輪廓的測量以及表面粗糙度的測量,是微納結(jié)構(gòu)測量最為
2023-07-06 13:24:240

如何利用電可調(diào)的雙模超構(gòu)透鏡實現(xiàn)明場成像和邊緣增強成像

)的合作科研小組成功設計了一種電可調(diào)的雙模超構(gòu)透鏡(metalens)——可以利用單個超構(gòu)透鏡實現(xiàn)不同成像模式(明場成像和邊緣增強成像)的切換。
2023-11-09 10:44:49360

計算光學成像如何突破傳統(tǒng)光學成像極限

傳統(tǒng)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(tǒng)光學成像在硬件功能、成像性能方面接近物理極限,在眾多領(lǐng)域已無法滿足應用需求。
2023-11-17 17:08:01215

液態(tài)透鏡在機器視覺中的應用

傳統(tǒng)光學透鏡光學材料制造,無論使用哪種光學材料(光學玻璃、光學晶體或者光學塑料)制作的透鏡都是固體,不能改變大小和曲率。使用這類透鏡光學系統(tǒng),只能通過在光軸上前后移動某個透鏡來改變整個光學
2023-11-18 17:28:23594

新型微透鏡:具有高聚焦效率的混合消色差透鏡

高性能混合微光學器件實現(xiàn)了高聚焦效率,同時最大限度地減少了體積和厚度。此外,這些微透鏡可以構(gòu)建成陣列,形成更大面積的圖像,用于消色差光場成像儀和顯示器。 這項研究由材料科學與工程教授保羅·布勞恩(Paul Braun)和大衛(wèi)·卡希爾(D
2023-12-29 06:30:42146

基于超構(gòu)透鏡的粒子圖像測速技術(shù)

研究嘗試將光學超材料與PIV技術(shù)融合,以實現(xiàn)PIV系統(tǒng)小型化的目的。超構(gòu)透鏡是一種先進的平面光學元件,由人工制造的納米單元陣列組成。
2024-01-02 13:47:16134

攝像頭凸透鏡成像原理 攝像的原理是小孔成像

攝像頭是一種利用透鏡和圖像傳感器的設備,能夠?qū)?b class="flag-6" style="color: red">光學圖像轉(zhuǎn)化為電子信號,并將其傳輸?shù)诫娔X或其他設備上進行記錄和處理。攝像頭的工作原理主要涉及透鏡成像原理和圖像傳感器的工作原理。 首先我們來介紹透鏡成像
2024-02-01 15:01:05299

淺談超分辨光學成像

分辨光學定義及應用 分辨光學成像特指分辨率打破了光學顯微鏡分辨率極限(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
2024-03-15 06:35:4170

寬帶熱成像中超平面光學元件的應用研究

光學元件,最簡單的形式,是由一個平面上亞波長尺度納米柱陣列組成,每個柱子對穿過它的光引入局部相移。通過特殊排列這些柱子,可以控制光產(chǎn)生轉(zhuǎn)向和透鏡
2024-03-18 12:29:19182

VX9000系列光學掃描成像測量機,滿足PCB行業(yè)多樣化尺寸測量需求

PCB外形尺寸全檢的神器-VX9000系列光學掃描成像測量機,獲得了客戶的廣泛認可。 VX9000系列光學掃描成像測量機以光學成像測量系統(tǒng)為基礎,配合高精度
2023-12-01 09:29:55

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