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型偏振濾波雙膠合超表面技術背景:作為納米光子學的一個重要研究分支,光學超表面在過去十年中引起了很大的關注。精心設計的超表面可以在亞波長范圍內任意操縱局部光特性,從而使透鏡、棱鏡、波片、偏振片和分束鏡等傳統光學元件的平面化成為可能。 此外,靈活的設計策略進一步使超表面能夠在單層平臺上實現光波的多維操縱。例如,通過訴諸光偏振、波長和入射角,以及不同的空間復用方案,已經有實現不同功能的大量多功能超表面得到報道。但是這些多功能超表面僅在一個操作空間有效,即要么透射空間或反射空間。能夠獨立控制透射和反射空間中的光的光學器件對于構建超緊湊光學系統具有重要意義。這是zui近基于多層超表面實現的。據報道,四層 ...
所示。以上雙膠合物鏡例子經計算足以說明這一結論。據此可以推知,當光闌位于透鏡之前時,yp’小于理想像高y0’,產生負畸變,如如下圖(b);反之,當光闌位于透鏡之后時產生正畸變。這表明了畸變對光闌位置的依賴關系。相關文獻:《幾何光學 像差 光學設計》(第三版)——李曉彤 岑兆豐您可以通過我們昊量光電的官方網站www.champaign.com.cn了解更多的產品信息,或直接來電咨詢4006-888-532,我們將竭誠為您服務。 ...
光闌放置在雙膠合透鏡的傅里葉平面,阻攔高階衍射,其開口半徑設置為與藍色光束的一階衍射范圍相匹配。全息圖的接收用目鏡和相機組合來承擔。實驗結果:(1)所采用卷積神經網絡具有極高的內存效率(低于 620 KB),并且在單個消費級圖形處理單元上以 60 赫茲的速度運行,分辨率為1,920 × 1,080像素。(2)利用低功耗的設備端人工智能加速芯片,訓練得到的CNN還可以在移動(1.1Hz 的 iPhone 11 Pro和2.2Hz的Google Edge TPU)設備上交互運行。(3)所提方法也對超表面設計、基于光鑷和聲鑷的顯微操作、全息顯微鏡和單次曝光體積3D打印等也有幫助。參考文獻:Shi, ...
3是消色差雙膠合透鏡,焦距200mm.目鏡L6是Nikon AF-S 50-mm f/1.4D鏡頭。L4和L5是同樣的Nikon鏡頭,構成4f系統。L4、L5和4mm光闌(iris)一起濾掉高階衍射光。所用LED為880mW白光LED,匹配全帶寬為10nm的,中心波長分別為633、532、460nm的濾光片。LED耦合進纖芯直徑200um的多模光纖輸出。SLED模組(EXALOS RGB-SLED engines)單模光纖輸出,z大輸出功率5mW,中心波長分別為635、510、450nm。實驗結果:參考文獻:Yifan PengSuyeon ChoiJonghyun KimGordon Wet ...
列是對上迷雙膠合物鏡算得的三個帶的色差。通常把計算得的色差相對于光線的入射角U 或入射高度h,畫成曲線,最好是把上面對二種色光的計算結果以球差曲線形式與主色光的球差曲線畫在一起,如下圖,就是這種曲線。從這種曲線圖中,不僅可清楚地知道色差隨孔徑變化的情況,還可了解到球差隨色光而交化的情況。顯然,當對0.707帶校正了色差以后,其他帶上剩余色差的大小,正好可作為這種球差的色差異的量度。故稱這種球差的色變化為色球差,稱上圖所示的曲線為色球差曲線。從色球差曲線還可以看出,雖然對F光和C光在0.707帶校正了色差,但其公共焦點相對于主色光D線尚有較大的偏離,約為0.053。這種二色光的公共焦點相對于主色 ...
差。九、利用膠合面改變色差或其他像差,并在必要時調換玻璃。可以在原膠合透鏡中更換等折射率不等色散的玻璃,也可在適當的單塊透鏡中加人一個等折射率不等色散的膠合面。膠合面還可用來校正其他像差,尤其是高ji像差。此時,膠合面二邊應有適當的折射率差,可根據像差的校正需要,使它起會聚或發散作用,半徑也可正可負,從而在像差校正方面得到很大的靈活性。同時,在所有需要改變膠合面二邊的折射率差以改變像差的性態、或微量控制某種高ji像差,以及需要改變某透鏡所承擔的偏角等場合,都能通過調換玻璃而奏效。十、合理的攔截光束和選定光闌位置。孔徑和視場都比較大的光學系統,軸外的寬光束常表現出很大的球差和彗差,使特性曲線上下 ...
接目鏡改為雙膠合鏡組而得,可利用控制該組的色差而使整個目鏡產生定量的倍率色差。圖3四、平場目鏡這種目鏡與平場物鏡一起使用,一般的結構下圖4所示。圖4相關文獻:《幾何光學 像差 光學設計》(第三版)——李曉彤 岑兆豐更多詳情請聯系昊量光電/歡迎直接聯系昊量光電關于昊量光電:上海昊量光電設備有限公司是光電產品專業代理商,產品包括各類激光器、光電調制器、光學測量設備、光學元件等,涉及應用涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫療、科學研究、國防、量子光學、生物顯微、物聯傳感、激光制造等;可為客戶提供完整的設備安裝,培訓,硬件開發,軟件開發,系統集成等服務。您可以通過我們昊量光電的官方網站www.auniont ...
式有:1.雙膠合物鏡在玻璃選擇得當時,能同時校正色差、球差和彗差,是可能滿足像質要求的zui簡單形式,但膠合面上的高ji球差使相對孔徑受到限制,且當用普通玻璃時,二級光譜為常量,色球差也無法控制,因而不能獲得高的像質。該型式的優點是結構簡單,工藝方便,光能損失也小,宜于在焦距不長、相對孔徑不大的場合采用。2.雙分離物鏡當口徑大于50~60毫米時宜采用雙分離物鏡。這種物鏡在玻璃選得恰當時,除能校正好色差、球差和彗差外,還能利用靈敏的空氣問隙的少量變化來校正帶球差,因此可達到相當大的相對孔徑,但色球差和二級光譜出不能校正。3.三分離物鏡將雙分離物鏡中的正透鏡分裂成二片時,即獲得三分離物鏡,如下圖1 ...
對稱設置的雙膠合鏡組,并在二鏡組的中間位置放置光闌,如下圖3所示,使鏡筒長度增加了。在共軛距取定后,鏡組的焦距和間隔的選擇與像質有關。間隔大對校正像散有利,但會導致軸外光束漸暈的增加。一般不應使漸暈大于 50%。圖3需要注意,如果只是簡單地加入透鏡轉像系統,則軸外點成像光束在轉像鏡組上的入射高度將大為增加,以致視場較大時,絕大部分光線不能通過轉像系統。為此,可在中間實像平面上加一適當光焦度的透鏡,使望遠鏡的光瞳與轉像系統的光疃共軛,使軸外光束折向轉像鏡組,如下圖4所示。這種加于中間像面上或其附近的透鏡稱為場鏡,它的光焦度對系統的,總光焦度并無貢獻,不影響軸上點光束和系統的放大率。根據像差理論可 ...
。1)單組雙膠合低倍物鏡 見圖下圖1,這是可能實現上述像差要求的zui簡單結構,能承擔的zui大相對孔徑為1:3,因此數值孔徑只能達0.1~0.15,相應的倍率為3~6倍。圖12)里斯特型中倍物鏡 如下圖2所示,由二組雙膠合鏡組組成。它能達到的數值孔徑為單組的二倍,即0.2~0.3,相應的倍率為8~20倍。它是更復雜的其他型式物鏡的基礎。圖23)阿米西型高倍物鏡 這種物鏡可看成是在里斯特物鏡之前加一半球形透鏡而成,如下圖3所示。該半球透鏡稱為前片,一般其第1面是平面,第二面是齊明面。當前片的折射率滿足1≥1.5時,阿米西型物鏡能達到的數值孔徑0.65,相應的倍率為40。圖34)阿貝浸液物鏡 數 ...
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