对于离轴抛物面的设置,并没有接触过,也在网上查阅相关资料,有些操作步骤,现在再次尝试一下用较为明确的设计步骤记录。朋友设计了一款两个离轴抛物面的,将从朋友这个例子学习和扩展三个离轴抛物面的学习过程。设计流程:1、先设置入瞳直径为10,视场和波长常规设置2、得先设置出一个反射镜MIRROR,为了更好的看出光阑、反射镜、像面的关系,我从这几个参数进行修改,对应的3D模拟图变化进行理解。在这个图中
✅作者简介:热爱科研的Matlab仿真开发者,修心和技术同步精进,matlab项目合作可私信。?个人主页:Matlab科研工作室?个人信条:格物致知。
原创 2023-05-04 20:11:03
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1、内容简介略484-可以交流、咨询、答疑2、内容说明快速反射镜是光学系统中光源与接收器之
  TIRFM(Total Internal Reflection Fluorescence Microscope),全内反射荧光显微,利用光从高折射率的介质进入较低折射率的介质时,如果入射角足够大时则光全部被反射而不发生折射,但是在两种介质的界面会产生衰逝波可以激发近界面100nm范围内的荧光的原理来实现对物体表面的观察。可通过常规荧光显微的照明器或特殊照明器送入激发光,并对激光的入射角度进
转载 2021-07-09 11:00:00
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 之前有在网上见过原生js实现放大的效果,但是代码量略多,今天和大家分享下我自己用jq实现的放大效果吧!首先html布局结构和样式 贴上代码给大伙看一下: html结构:<div class="pic">   <img src="images/xiaotu.jpg" alt="">   <div class="big-pic">&
图像处理的哈哈说起哈哈这个东西,好像已经很长时间没有见过了,这曾经在小时候是带来很多乐趣的东西。哈哈嘛,无非就是凹面或者凸面,什么效果呢?凹面把人变瘦了,凸面把人变胖了。反映在图像上呢,就是图像的局部的缩放。注意不是整体的放大或缩小,只是一个区域被放大和缩小。为了简单期间,只讨论圆形的区域,因此无非存在两种情况,圆形区域的中心被放大周匝被缩小,或者中心被缩小周匝被放大,而且由中心到周
第一章:显微简史  随着科学技术的进步,人们越来越需要观察微观世界,显微正是这样的设备,它突破了人类的视觉极限,使之延伸到肉眼无法看清的细微结构。  显微是从十五世纪开始发展起来。从简单的放大的基础上设计出来的单透镜显微,到1847年德国蔡司研制的结构复杂的复式显微,以及相差,荧光,偏光,显微观察方式的出现,使之更广范地应用于金属材料,生物学,化工等领域。第二章:显微的基本光学原理一
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原创 2022-07-22 15:34:47
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原创 2023-03-24 19:21:38
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日常的生活平淡无奇也可以说是有点绝望有时候带点忧愁生活有时候就像是一只磨人的小妖精慢慢地折磨你有时候也会纠缠在喧闹的虚幻的欲望的困扰里……
焦点,焦距,弥散圈,景深。你都明白了没?请慢慢研究 1、焦点(focus)与光轴平行的光线射入凸透镜时,理想的镜头应该是所有的光线聚集在一点后,再以锥状的扩散开来,这个聚集所有光线的一点,就叫做焦点。2、弥散圆(circle of confusion)在焦点前后,光线开始聚集和扩散,点的影象变成模糊的,形成一个扩大的圆,这个圆就叫做弥散圆。在现实当中,观
文章目录一、制作启动盘1. 下载UltraISO2. 下载ubuntu18.04镜像文件3. 打开镜像文件4. 写入硬盘映像二、为ubuntu分配磁盘空间三、安装ubuntu四、想重新进入win10系统五、删除ubuntu双系统1. 删除分区2. 删除启动项六、删除U盘EFI分区 一、制作启动盘1. 下载UltraISO准备一个差不多大的U盘,系统盘制作完占2.3G的空间。网址:https://
鬼影特效:package functions; import javax.media.*; import javax.media.Effect; import javax.media.format.*; import javax.media.Buffer; import javax.media.ResourceUnavailableException; public class Negativ
文章目录图片放大效果实现过程一、UI界面主要样式设置二、加载缩略小图三、缩略图事件监听四、实现放大总结固定尺寸 在一些电商网站上,经常看到有商品图片被放大查看的功能,包括另外一些图片展示站点,也有类似的功能。 如果我们想让图片能展示更多细节清晰的内容,实现这样一个放大功能,是非常划算的,既能使用小图显示满足大多数用户的查看需求,又能通过放大图片的方式显示更清晰内容。这样,一方面可以节省不
转载 2023-08-16 09:00:04
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  ·                               &nbsp
转载 2008-04-16 16:18:37
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 1,镜架方面: 纯钛用于镜框+镜架 Titan-P 或Ti-P PURE TITANIUM 纯钛用于镜框 Front-Titan-P 或F-Ti-P 纯钛用于脚 Temple-Titan-P 或T-Ti-P 钛合金用于镜框+镜架 Titan-C 或Ti-C 钛合金用于镜框 Front-Titan-C 或F-Ti-C 钛合金用于脚 Temple-Titan-C 或T-Ti
转载 精选 2012-09-01 22:31:49
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效果,之前并没有做过这种放大效果,刚开始的思路是对图片进行裁剪,但是后来发现实在是难以实现,于是求助了万能的谷歌,发现一个很好的思路就是,展示区是一小块可视区域,给他一个图片,超出可视区域的部分设为隐藏,有了这个思路,这个效果就能够很好的实现了,先看一下HTML结构!  <div id="pic_wrap"> <div id="float_box"></di
文章目录设计规格初始结构添加反射镜和遮拦孔径修改反射镜提高MTF   牛顿望远系统是反射式望远系统,采用抛物面作为主,光进入镜筒的底端,然后折回开口处的第二反射镜(平面的对角反射镜),再次改变方向进入目镜焦平面。目镜为便于观察,被安置在靠近望远镜筒顶部的侧方。   牛顿反射望远用平面替换昂贵笨重的透镜收集和聚焦光线,节约成本。设计规格入瞳直径:100 mm 焦距:800 mm 观察全
一、实验目的和要求1、实验目的: 通过设计实验,加深对已学几何光学、像差理论及光学设计基本知识、一般手段的理解,并能初步运用;学会使用ZEMAX软件对开普勒望远物镜进行优化设计。 2、实验要求: (1)、具备独立查阅光学设计理论和像差分析的相关文献和资料; (2)、能提出并较好地的实施方案;具有收集、加工各种信息及获得新知识的能力。 (3)、具备独立设计优化望远物镜组,能用ZEMAX软件
假设你需要设计一个激光扩束器,使用的波长为1.053 μm,输入光束直径为100 mm,输出光束直径为 20mm,且输入光束与输出光束平行。限制条件:只能使用两个镜片本设计必须是伽利略式的只有一个非球面可以使用镜片间隔不超过250 mm此系统必须在0.6328 μm下完成测试在具体设计前先分析一下设计的要求。这里出现了两种波长条件下的调试,所以多重结构一定是设置多波长结构(新手只能根据标题来推断一
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