新浪数码 王迪 发自巴塞罗那新浪手机讯 2月23日晚间消息,经过了1个多月铺垫预热,OPPO创新大会正式召开。会上,OPPO详细讲解了“10混合光学变焦”、5G在内的多种技术。更重要的是,在这次活动上OPPO公布了旗下首款5G手机。 OPPO与多家运营商合作5G在上个月的2019未来科技沟通会中,OPPO曾对媒体展示过10混合光学变焦。本次大会作为绝对主角再次登场,一方面表示了这一技术的重
光学系统各种像差 及其 Zemax模拟1. 概述2.单色像差2.1 轴上像差-球差2.2 轴外像差2.2.1 慧差2.2.2 像散2.2.3 场曲2.2.4 畸变2.3 色差2.3.1 轴向色差2.3.2 垂轴色差2.3.3 Zemax分析色差3.总结 1. 概述像差从字面意思上看,就是成像的误差。光学系统并不是理想的,实际上成像不会完美地在像面上形成一个成像点,任何光学系统都只能尽可能地接近理
Zemax光学设计笔记 提示:这里可以添加系列文章的所有文章的目录,目录需要自己手动添加 第一章 zemax波片设计提示:写完文章后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档 文章目录前言一、波片的相位延迟量二、波片设计1.真零级波片2.有效零级波片总结 前言提示:这里可以添加本文要记录的大概内容:波片:也被称为缓速器,在不衰减、偏离或位移光束的情况下传输光并改变其偏振状态。他们通过延缓(或
目录前言一、新建二、系统建立1.选择元件2.连接器件3.参数设置三、仿真总结 前言来到我们的第二篇了,对软件和用户界面有了一个初步的认识之后,我们来一起学习一下搭建一个光学系统是什么样的流程吧。一、新建首先还是从新建开始。有的版本里这个②不叫optical setup,而是light path diagram 如果直接单击①,也可以默认创建当然单击starter toolbox也可以创建成功创建
计算机图形学光线跟踪算法 光线跟踪算法性质是比光线投射,缺点是需要假设光线在观察点处终止。简介为了生成在三维计算机图形环境中的可见图像,光线跟踪是一个比光线投射或者扫描线渲染更加逼真的实现方法。这种方法通过逆向跟踪与假象的照相机镜头相交的光路进行工作,由于大量的类似光线横穿场景,所以从照相机角度看到的场景可见信息以及软件特定的光照条件,就可以构建起来。当光线与场景中的物体或者媒介相交的时候计算光线
1.数码相机成像器件 简单讲一讲数码相机的成像原理,其实数码相机的成像原理与胶卷的成像原理差不多。不同的是,数码相机的底片是一个板--CCD板,CCD板接受镜头传递过来的影像经过模拟数字转化器转化成数字信号后存储在卡当中,大家知道底片越大,成像质量越好。所以原理上讲:CCD板的大小对成像质量极为重要。数码相机的成像器件主要有两种:CCD和CMOS。CCD——英文Charge C
1 简介波动光学是电磁波动理论基础上研究光波动现象的一门学科,包括干涉实验和衍射实验两大类,光学实验对实验要求非常严苛,故而多采用计算机仿真光学实验。本文主要对基于MATLAB的波动光学实验中干涉原理进行分析,讨论几种干涉实验仿真的实现。2 部分代码%slider和edit使用selection=get(handles.uipanel1,'selectedobject');NCLevels=255
原创 2022-02-09 11:11:11
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物镜是会聚透镜而目镜是发散透镜的望远镜。光线经过物镜折射所成的实像在目镜的后方(靠近人目的后方)焦点上,这像对目镜是一个虚像,因此经它折射后成一放大的正立虚像。伽利略望远镜的放大率等于物镜焦距与 目镜焦距的比值。其优点是镜筒短而能成正像,但它的视野比较小。把两个放大倍数不高的伽利略望远镜并列一起、中间用一个螺栓钮可以同时调节其清晰程度的装 置,称为“观剧镜”;因携带方便,常用以观看表演等。伽利略发
转载 2024-07-22 15:53:21
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题目1.一个照相物镜的设计:设计一个照相物镜,焦距f’=9mm,F/#为4,视场2w=40°。具体要求如下: a.所有视场在67.5lp/mm处的调制传递函数MTF>0.3。(本题目来自《光学设计教程》第3章实例) 文章目录题目解析思路 解析思路(1)选择初始结构 首先从已知的镜头数据库中选择光学特性参数与拟设计系统相接近的镜头数据作为初始结构。根据设计要求,选择一个三片式照相物镜作为初始结
现代技术在材料加工领域的出现,使得高功率激光源在光学系统中的使用频率大大增加。高能源产生的大量热量导致了几何形状的变形和系统光学元件折射率的调制,这将影响它们的光学特性。在VirtualLab Fusion中,这些效应是通过连接表面算子和非均质介质的求解器来处理的。我们在材料加工应用中常见的各种光学元件(如透镜和激光棒)中演示了这些效应。这个用例显示了当输入功率变化时,热透镜的焦距以及聚焦光束直
原创 2月前
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通过以上四步,即可完成一款纯照明光学系统的LightTools设计,从需求到落地的全流程逻辑清晰,关键环节紧扣“真实化”(用厂商文件)与“精准化”(考虑损耗),能有效保障最终照明性能达标。
一、机器视觉应用: 1.测量:尺寸长度等 2.检测识别:元件有无及瑕疵有无 3.定位:如机械臂操作寻点 二、光学系统选型 1.系统精度(x反向精度,y方向精度)高:取决于相机分辨率和视场 就是单位视场长度所分配的CCD像素数目。尽可能使目标部分充满视场 2.确定目标处在清晰的焦距内 3.如果被检测物
转载 2020-06-04 11:29:00
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一、 前言 光学系统,特别对一个比较复杂的光学系统,在系统设计初期就必须根据光学仪器总体要求利用光学系统基本结构元件,合理安排系统光路走向,完成光学系统总体布局设计,然后才是光学系统具体结构设计,像差平衡以致适当公差分配,最终获得一个结果与性能俱佳的优质光学系统。一个较复杂的光学系统,往往不只是几片简单光学零件的组合,有时还可能是各种不同变焦系统结构,甚至还会有各种不同要求的多光谱,共轴
原创 3月前
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1. 摘要光栅是当前光学中最常用的衍射光学元件。如今已常用于复杂光学系统,与其他组件协同作用。因此,迫切需要对系统内部的光栅进行分析,从而评估系统的性能。我们将通过实例说明如何在VirtualLab Fusion对系统中的光栅建模。并将对光栅的对准、光栅级次通道设置以及光栅角度响应等问题进行讨论。2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 单光栅分析−通过主窗口“光栅”菜单,可
原创 14天前
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  色选机种类繁多,型式各种各样,决定了其结构系统上的不同,如塑料色选机、杂粮色选机、茶叶色选机等等。虽然,色选机都是由光学系统、供料系统、分选系统、电控系统组成,但是其结构上却有巨大的差异。本文就色选机的光学系统进行讨论,以便色选机进行产品检测时,获取准确无误的分选信息,并提高色选机的色选质量和效率。  一、图1为常见的单色光检测光学系统,采用合格品和瑕疵品反射光能量有明显差异的一段光谱进行检
转载 2021-07-09 10:36:00
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(Python)使用Gdal进行批量的多光谱影像波段合成 文章目录(Python)使用Gdal进行批量的多光谱影像波段合成摘要方法代码介绍完整代码实验结果代码运行结果(部分)多光谱合成结果耗时 摘要项目中经常遇到批量多光谱合成的任务需求,数量不多时,可以利用ENVI、ARCGIS等软件进行手工操作,但是当遇到数据量大且数据名称类似的任务时,很容易陷入机械劳动,耗时且易出错。本文提供了个人学习科研进
        在这里列举了几个稀疏孔径光学系统,常用于比对对成像后的图像的复原效果进行评价,也可用于评价不同光学系统的成像效果等。         第一类是通用的图像质量评价算法,即可适用于任何的图像。由于不是本次的核心,仅简单过一遍公式和代码。以下f表示参考图像(原始图像),g表示复原图像。大小都为m*n。         (1)均方误差(Mean Square Error,MSE) MSE
原创 2021-09-14 14:26:16
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本文是人眼模型的一个案例研究,并提供了更高级的序列模式建模技术的演示。我们将在OpticStudio中使用Liou & Brennan 1997眼睛模型创建人眼模型。在OpticStudio中成功生成这个眼睛模型后,我们将使用它来设计一个自由形式的渐进眼镜镜片。下载联系工作人员获取附件简介准确的人眼模拟和建模是一个难题;这是一个不断激发新的发展的课题。在本研究中,我们将使用在《Optics
扩增实境(AR)系统为多道光路的构架和自由曲面(free-from optics)的使用提供了良好的示范。这篇文章说明了如何在序列模式中,使用楔形棱镜(wedge-shaped prism)和自由曲面建立头戴式显示器(HMD)。我们将以三个示例档案演示不同阶段的模型建立。下载联系工作人员获取附件简介在设计一个扩增实境(augmented reality,AR)透视头戴式显示器(OST-HMD)时,
一、简介基于matlab GUI模拟波动光光学系统二、源代码%波动光学典型实验的MATLAB仿真function varargout = bysj2(varargin)% BYSJ2 M-file for bysj2.fig% BYSJ2, by itself, creates a new BYSJ2 or raises the existing% singleton*.%% H = BYSJ2 returns the handle to a new BYSJ
原创 2021-08-21 14:13:47
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