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承接光学设计

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2023-06-13 09:41:01567

光学系统杂散光分析

摘要 :杂散光是光学系统中所有非正常传输光的总称,杂散光对光学系统性能的影响因系统不同而变化。 因此,在现代光学设计中,杂散光分析成为光学设计工作中的一个重要环节。 杂散光产生的原因比较复杂,讨论
2023-06-12 09:40:14586

什么是光学测量中的信噪比呢?

信噪比是探测器中信号功率与噪声功率的比值。光学测量中通常将信号比(SNR,S/N比)作为一个特性参数。
2023-06-11 11:46:46773

汽车手势传感器如何克服光学串扰?

本文为 MAX25205 和 MAX25405 手势传感器的光学机械部分提供设计指南。基于红外(IR)技术的手势检测系统存在一个关键的设计问题,即 LED 到传感器之间的光学串扰(见图 1)。特别是
2023-06-09 18:15:02371

经纬创投:光子芯片能否承接AI带来的新算力需求?

光学信号与散射介质的互动在大多数情况下是线性的,因此可以被映射为一种线性计算。生活中有诸多光学线性计算的现象,一个典型的例子是光学照相机的镜头,镜头前的光学信号在穿过镜头时,完成了两次二维空间光学傅立叶变换,然后在感光元件上成像
2023-06-02 15:42:36954

红外光学雨量传感器的场景应用

红外光学雨量传感器的场景应用 红外光学雨量传感器是一种基于红外线技术的雨量监测设备,它可以通过检测雨滴的信号强度来确定降雨强度和降雨量。红外光学雨量传感器具有使用方便、响应速度快、精度高等优点
2023-05-30 10:22:59396

提高汽车光学仿真精度的五种方法

在设计汽车光学系统时,尽可能精确地了解将在车辆内部和外部使用的材料的光学特性非常重要。这将为您提供准确的数据来模拟和评估光学系统以及它们如何与材料相互作用。您将能够更快地创建准确的原型,并对仿真结果充满信心。
2023-05-24 14:52:21597

如何通过反射率和透射率测量提高光学设计性能

光学技术的发展对材料、表面、组件和系统的质量提出了更高的要求,有时甚至是全新的要求。对于汽车应用中的光学器件,促进高透射率和散射的材料对于光学系统的效率和外观非常重要。对于天文学和星载系统中的光学,材料要求可能大不相同;例如,限制反射率和减少杂散光的材料可能非常重要。
2023-05-24 14:35:291026

光学产业新星,蓄发展强劲动能——昇旸光学落子南浔国际人才产业园

5月19日,昇旸光学“0.23DMD平台超短焦光学模组产业化”项目正式签约。该项目落户南浔国际人才产业园,租赁厂房面积4500平方米,总投资3000万元,项目投产后预计年产值达6000万元,年纳税
2023-05-24 11:29:11536

光学系统的空间像原理

实际上,许多光学系统是把空间的物点成像在一个像平面上,称为平面上的空间像,如望远物镜、照相物镜等属于这一类。 空间中的物点分布在距离光学系统的入射光瞳不同的距离上,这些点的成像原则与平面物体的成像相同。
2023-05-22 10:11:47938

基于Matlab的变焦光学系统设计参数及设计原理

变焦系统大体上可分为光学补偿和机械补偿两大类。由于光学补偿只能做低变倍比、小相对孔径的变焦距系统,而且焦距仅是几个离散值,因而在使用中受到很多限制。
2023-05-06 10:24:13408

半影光学微纳光学器件及半导体光掩模生产项目签约江苏南通

来源:海门开发区 据海门开发区官微报道,日前,半影光学(南京)有限公司与海门开发区签订投资协议,规划建设微纳光学器件及半导体光掩模生产项目,总投资5亿元。 资料显示,半影光学(南京)有限公司主要
2023-04-26 16:53:19595

光学系统方案设计

光学仪器设计和单纯光学设计有很大的不同,单靠几何光学和物理光学不能完全解决它所遇到的问题。它的本质是充分利用光源、光学媒质、光能接收器和几何光学、物理光学的可能性来满足特定的使用要求。
2023-04-21 12:33:38384

共封装光学技术平台方兴未艾

就所需的电密度和光密度、热问题和功耗而言,目前可插拔光学器件的外形尺寸在支持1.6Tb/s、3.2Tb/s和更高容量的能力方面受到限制。作为分立电子器件实现方案,功耗和热管理正在成为未来可插拔光学器件的限制因素。
2023-04-21 10:50:12452

智能化驱使下,中图仪器光学3D成像测量技术的创新应用

中图仪器影像测量仪、共聚焦显微镜、白光干涉仪基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,能提供常规尺寸光学测量仪器、微观尺寸光学测量仪器、大尺寸光学测量仪器等精密测量解决方案!
2023-04-20 17:11:44396

为触控显示提供更卓越的光学性能和色彩表现,安田集成触控显示解决方案

光学贴合光学贴合是使用光学级胶粘剂将触摸面板、玻璃或塑料盖板透镜、EMI滤波器和其他显示增强功能层压到 LCD 上的过程。在覆盖层和显示器之间集成了一层胶粘剂,消除了触摸面板和显示器之间通常的气隙
2023-04-19 11:21:00

光学设计技术之光控制

光学设计技术分别计算100万个微透镜和微棱镜的形状、位置和角度。从而可以精细控制光的方向和强度,实现有丰富质感、立体感的显示和透明性。
2023-04-10 12:54:06379

光学设计中的杂散光从哪来?

杂散光指的是非设计需要的光线通过光学系统后到达像面,是对光学系统中非正常传输光的概括 ,最终在像面形成不同类型的伪像。
2023-04-04 12:45:06599

光学镀膜机可镀制的光学膜介绍

减反射膜:例如,照相机、幻灯机、投影仪、电影放映机、望远镜、瞄准镜以及各种光学仪器透镜和棱镜上所镀的单层 MgF薄膜
2023-03-27 18:04:54976

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