(一)衍射极限概念衍射极限(diffraction limit)是指一个理想物点经光学系统成像,由于衍射的限制,不可能得到理想像点,而是得到一个夫琅禾费衍射像。因为一般光学系统的口径都是圆形,夫朗和费衍射像就是所谓的艾里斑。这样每个物点的像就是一个弥散斑,两个弥散斑靠近后就不好区分,这样就限制了系统的分辨率,这个斑越大,分辨率越低。衍射极限限制了系统的分辨率。对于一个系统来讲,其衍射极限是某一个定
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    在前一篇文章中提到了光子映射算法具有高效,扩展性好,能轻易捕捉到各种光照效果(比如Monte Carlo ray tracing不易捕捉到的SDS路径),但是它也存在很多问题,比如它本身是一个有偏的算法,boundary bias和topological bias通常能造成肉眼可见的artifact,这主要表现为灰暗的墙角,错误的颜色辉映以及漏光等现象。&nb
光纤是光传输的媒介,使用光纤能够自由地对光进行引导。态路能够设计、生产包括抗紫外石英光纤、深紫外石英光纤、可见玻璃石英光纤、近红外石英光纤以及中红外光纤等多种材料,多种配置的光纤。态路提供的石英光纤专为光谱测量设计,具有高通量、适用波段覆盖从深紫外到近红外全波段,配置丰富的特点。采用态路GPS系列高品质石英光纤可配合各种光纤光谱仪、光纤光源和其他附件可以搭建各种适合您的光谱测量系统。光纤波段 ,通
         下面先给大家看一下装置的整体结构,后面再一一分析:       色散系统是光谱仪的核心。色散系统将决定了光谱仪分辨率、色散率、光谱范围、集光本领等最主要的几种特性。目前,釆用光栅或者棱镜作为色散元件的经典色散系统应用非常广泛。这里我采用的色散元件是反射式光栅。&
基础知识衍射光栅是由密集、等间距平行刻线构成的,它利用多缝衍射和干涉作用,将入射到光栅上的光束按波长的不同进行色散,再经成像镜聚焦形成光谱。分为透射光栅和反射光栅两大类。透射光栅通过对透明基底(玻璃)刻画重复、平行的结构来构造,刻痕处相当于毛玻璃,透光不能完全避免,所以性能较差满足公式:a[sin(θm)-sin(θi)]=mλ如果入射光和衍射光在光栅法线两侧,θ均为正。否则衍射角为负反射光栅将金
转载 2024-04-09 14:31:03
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衍射最经典的解释是Huygens-Fresnel原理,Huygens认为波阵面上每一点都会成为新的波源,这些子波源的相互干涉就形成了衍射。这显然是一种离散的观点,仿佛是专门为程序员准备的一样。假设一束光打在一个方形孔上,这个方形孔被细分成个网格,那么每个网格都相当于是一个小孔,而这些小孔的互相干涉,即为衍射。随着网格不断被细分,最终可以逼近真实的衍射情形。那么,假设矩孔处为等相位面,其网格坐标为
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# 圆孔衍射的Python仿真 衍射是波动现象的一种,特别是在光学中表现得尤为明显。圆孔衍射是研究光波经过一个小孔时所产生的衍射图样的一种基本实验。本文将为大家介绍如何用Python进行圆孔衍射仿真,并通过相应的代码示例进行演示。 ## 1. 圆孔衍射的基本原理 当光波遇到一个小孔时,会发生衍射现象。光波通过孔的边缘产生的波前,会相互干涉,从而形成衍射图样。对于一个半径为 \( a \)
原创 11月前
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# Python 圆孔衍射仿真入门指南 圆孔衍射是光波通过一个小孔时发生的一种现象。本文将教你如何使用 Python 进行简单的圆孔衍射仿真。下面是整个流程的简单表格,以及每一步的详细代码和说明。 ## 实现流程 | 步骤 | 描述 | |------|------| | 1 | 环境准备,包括安装所需的库 | | 2 | 创建输入参数,例如孔径、波长、距离等 | | 3 | 计算衍射图样
原创 11月前
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光纤模式图matlab模拟一、原理对光纤中光的传播理论的研究,可以从麦克斯韦方程的求解出发推导光纤的传播模式本征方程并利用Matlab模拟其模式图。要对光在光纤中的传播特性有详细的理解,必须依靠麦克斯韦方程,结合问题中的边界条件,求解电磁矢量场。求解的方法一般是:1、先求出亥姆霍兹方程组以及电磁场纵向分量Ez和Hz的具体形式。2、把Ez和Hz有具体形式代入麦克斯韦方程以求取其他电磁场横向分量。3、
这个 2D FDTD 示例展示了如何获得光栅耦合器的宽带特性,并将结果与实验数据进行比较。 此外,该应用示例演示了多频波束计算的正确使用和优势,并将结果与标准单频波束计算进行了比较。 要更好地了解单频和多频波束计算之间的差异,请访问此页面。一、设置1.1 光栅耦合器结构模拟的 SOI 结构针对 1310nm 处的最大耦合效率进行了优化,它由放置在 700nm 厚的 SiO2 层上的 200nm 厚
转载 2024-11-01 16:57:25
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目录1.应用场景一:描述实体关系1.1将文字描述的问题图形化看是否可用进一步抽象1.2转换为表格1.3将关系数字化 1.4 试探寻找可用直接解释的数学模型1.5 如果不能寻找到,那么需要构建模型2.应用场景二:描述组合关系3.抽象方法:4.矩阵的秩的应用如何使用矩阵描述问题呢?大学直接学习如何进行矩阵的运算,但是没有从上到下理解矩阵如何描述应用问题1.应用场景一:描述实体关系实体关系例如
哈喽大家好我是Renderbus瑞云渲染小编小瑞!近日,Autodesk发布了Max 2023.1和Maya2023.1版本。下面一个一个来跟大家捣鼓下大致改进的功能,先说说3ds Max吧。3ds Max2023.1Max这个版本为视窗中的样条线拉伸增加了一个新的工作流,并对用于三维建模、纹理和角色动画工作的主要修改器进行了一些增量改进。新样条线拉伸功能Max 2023.1在整个软件的三维建模工
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⛄ 内容介绍利用Matlab强大的绘图,计算功能,对光栅横竖斜条纹的主极大,次极大,缺级现象进行了模拟研究,⛄ 部分代码function varargout = tiaowen(varargin) % TIAOWEN MATLAB code for tiaowen.fig % TIAOWEN, by itself, creates a new TIAOWEN or raises the
1、先简单介绍一下半导体激光光束特性    半导体激光是高斯光束(激光都是高斯光束),光束截面内振幅呈高斯分布,高斯光束的半径为无穷,但r=0处A最大,r增大时A迅速下降,以r=w时为激光束的名义半径,此时A=A/e。 根据激光谐振腔衍射理论,在均匀透明介质中,高斯光束沿Z轴方向传播的光场分布为: C是常量,k是波数,高斯光束的截面半径:高斯光束传播到z处的
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zemax的编程功能简介An application programming interface (ZOS-API) has been developed for OpticStudio that enables connections to, and customization of, the application using the latest software technology. W
目  录1 显微镜简介1.1 显微镜的结构1.2 显微镜的发展1.3 光学显微镜的种类2 光学系统总体方案2.1 性能参数2.2 总体结构2.3 设计方案3 光学系统初始结构选择3.1 物镜初始结构3.2 目镜初始结构4 光学系统优化4.1 物镜优化4.1.1 初始结构优化4.1.2 优化结果分析4.2 总体系统拼接与优化4.2.1 总体系统拼接4.2.2 总体系统优化5 结果分析5.1
基于Matlab的光学衍射实验仿真 基于Matlab的光学衍射实验仿真 () 摘 要 通过Matlab软件编程,实现对矩孔夫琅和费衍射的计算机仿真,结果表明:该方法直观正确的展示了衍射这一光学现象,操作性强,仿真度高,取得了较好的仿真效果。 关键词 夫琅和费衍射;Matlab;仿真 1引言 物理光学是高校物理学专业的必修课,其中,光的衍射既是该门课程的重点内容,也是人们研究的热点。然而由于光学衍射
光线追迹程序通常将光线视为纯粹的几何实体,其只拥有位置、方向和相位等资讯。例如,光线在表面上完全可以通过光线交切点座标说明,然后用方向余弦定义在局域坐标轴上的光线角度,并且用相位确定沿着光线累积的光程长或光程差。 在两种介质(如玻璃和空气)之间的边界,根据Snell's Law可能会发生折射或反射。但除此之外,在这个介面上对光束方向可能产生的任何影响也很重要。这些影响包括电场的振幅和相位变化,取决
0 引言裂隙灯显微镜主要用于眼部检查,是眼科较为频繁使用的一种光学设备.通过裂隙灯显微镜可以清楚地观察到眼部外观、眼角膜、房水、玻璃体及晶状体,同时可以确定病变的位置,性质,大小及深度[.裂隙灯最早于1911年由瑞典眼科医师Gullstrend发明,1920年Vogt加以改进,目前世界各国的裂隙灯显微镜都采用Vogt基本原理[.1965年,Littamm制成照相裂隙灯显微镜,使其成为集照相、摄影于
之前有一个项目是做全自动验光仪的,用到了哈特曼原理,其实本质上就是zernike多项式波前拟合。关于zernike多项式,这里不做深入解析,只需要知道它是用来拟合曲面的函数,由于该函数在单位圆内每个多项式与光学的像差表达式有相似关系,所以经常用来拟合波前,通过计算出位知波前的系数,就可以知道像差了,从而转换为视光学中的近视,散光和轴位等。大概步骤如下:哈特曼原理就是利用微透镜阵列把待测波前分割为多
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