為具有特定輻照度和相位(或波前)分布的輸出光束。它在光刻、材料加工、激光或 LED 投影儀、光通信以及光檢測和測距(激光雷達(dá))中得到廣泛應(yīng)用。折射、反射和衍射光學(xué)元件都可用于光束轉(zhuǎn)換器。常用的折射或反射光束轉(zhuǎn)換器,設(shè)計時通常基于射線光學(xué)理論。設(shè)計問題主要由三種類型的方程約束:光束的能量守恒、以向量形式的斯涅爾定律(Snell's law)支配的光線追蹤方程以及描述在輸入和輸出波前之間等光程的Malus-Dupin定理 。此外,對于制造問題,應(yīng)考慮面型的表面連續(xù)性。光束轉(zhuǎn)換器的發(fā)展路線為從輸入和輸出光束保持平面波前且輻照度旋轉(zhuǎn)對稱分布到更一般的非旋轉(zhuǎn)對稱的情況,從近軸近似到非近軸情況。其 ...
定律引起的輻照度衰減考慮在內(nèi),使得前向模型不再只適合均勻的發(fā)射點源,更符合實際的漫反射或朗伯曲面。所求模型從標(biāo)量計算轉(zhuǎn)為向量計算,并將光錐變換拓展到向量形式的定向光錐變換,將反照率和曲面法線的復(fù)原看作為一個向量解卷積問題,使用Cholesky-Wiener分解來求解,通過在復(fù)原的法線上擬合曲面,重建高度準(zhǔn)確的物體曲面(具體算法推導(dǎo)見附錄)。(2)系統(tǒng)構(gòu)成。高功率脈沖激光(35ps脈寬,重復(fù)頻率10MHz, 出射激光平均光功率為1W@532nm)經(jīng)準(zhǔn)直和線偏振處理后經(jīng)過偏振分光棱鏡透射到二維振鏡上對場景進(jìn)行掃描,經(jīng)中介墻反射回來的光線沿著原光路返回,并被偏振分光棱鏡反射后聚焦到單光子雪崩二極管( ...
和數(shù)字化的輻照度為:運算符是對每個矩陣元素求平方。O是物o(x,y)的復(fù)振幅以字典排序后得到的矢量。如果物包含個Nx X Ny個元素,則O是大小為NxNy X 1的矢量。P是表示相干光學(xué)響應(yīng)的矩陣,即P的每一列包含了對物空間中不同位置的點物的空間響應(yīng)。因此,方程(16)和(17)的矩陣乘法實現(xiàn)了物和系統(tǒng)響應(yīng)的卷積操作。如果系統(tǒng)是線性和平移不變的,P的列是彼此的平移表示,其中平移由列號決定。如果光學(xué)響應(yīng)大小有限,采樣時將有Np個非零元素,P的大小是(NxNy + Np - 1 ) X (NxNy),檢測到的圖像大小為(NxNy + Np - 1 ) X 1。探測器產(chǎn)生的輻照度測量M包含了采樣、數(shù) ...
的相機(jī)曝光和照度設(shè)置,連續(xù)拍攝convallaria majalis樣本圖像。濃度因子(CF)定義為μm/μnm的比值,其中μm和μnm分別為有微透鏡和無微透鏡相機(jī)的平均光子數(shù)減去探測器暗計數(shù)后的CF=2.65,對應(yīng)的有效填充因子為27.8%。由于這一濃度因子低于理論計算值,我們在一個簡單的光學(xué)裝置上測試了這兩個傳感器,其中傳感器和準(zhǔn)直激光束(785nm, PiLas, a.l.s.,德國)之間的角度可以在兩個維度上進(jìn)行調(diào)整。對兩種傳感器進(jìn)行了連續(xù)測試,測量出總光子數(shù)隨入射角的變化。通過該方法計算得到,在3.5 V剩余偏置電壓下,較佳角度下的Z大濃度因子為4.46。這種與正常入射CF的差異可能 ...
性,如亮度或照度。重要參數(shù)計算公式校正后的光譜數(shù)據(jù)用來計算光度和色度值包括亮度,CIE 1931 x,y和1976 u’, v’的色坐標(biāo)、相關(guān)色溫(CCT)和主波長。以下是一些基本的光度色度參數(shù)計算公式:圖4 CIE 1931 三刺激值函數(shù)CIE XYZ三刺激值和光度X,Y,和Z是CIE的三刺激值。X表示紅色,Y是綠色,Z是藍(lán)色。Y還可表示光度值-在使用標(biāo)準(zhǔn)的MS-75鏡頭時,Y給出的是cd /m2-國際亮度單位。footlamberts(英制亮度單位)可以用cd / m2值乘0.2919 得到fc 單位數(shù)值。683是可將流明轉(zhuǎn)換成瓦的一個常數(shù)。對于亮場環(huán)境(白天),555nm處683流明等同 ...
平面上,焦輻照度是由一個能夠測量強(qiáng)度相關(guān)信號的設(shè)備收集的,例如 CCD 相機(jī)、光電二J管、功率計等。根據(jù)理論模型,很容易從實驗數(shù)據(jù)的數(shù)值處理中提取所需的校準(zhǔn)函數(shù)。缺少干涉式光學(xué)裝置以及使用較少的光學(xué)組件可以快速對齊設(shè)置,這實際上很少依賴于環(huán)境波動。此外,通常在基于衍射的方法中出現(xiàn)的零級效應(yīng)會大大降低,因為測量僅在焦點附近進(jìn)行,其中主要光貢獻(xiàn)來自 BPFL 處的衍射光。此外,由于該方法的簡單性,在大多數(shù)實際情況下,無需將 SLM 從給定應(yīng)用的原始位置移動即可完成完全校準(zhǔn)。介紹液晶光調(diào)制器 (SLM) 可以被視為隨意操縱激光束的幅度和相位的較佳工具。它們已被廣泛用于編碼衍射光學(xué)元件 (DOE) 和 ...
別,如人眼在照度良好、界線清楚的情況下能分辨1∶0.95的亮度差別;其次,瑞利的規(guī)定是對兩個相等亮度的自身發(fā)光點而言的,并且除兩個發(fā)光點外是沒有背景亮度的,這也往往與實際情況不符。所以分辨率是一個不很確定的量,對同一個光學(xué)系統(tǒng),隨著測試條件的不同,結(jié)果也不相同。4,點列圖由一點發(fā)出的許多光線經(jīng)光學(xué)系統(tǒng)后,因像差(注意這里不是指因為衍射,點列圖是忽略衍射效應(yīng)的影響的)使其與像面的交點不再集中于同一點,而形成了一個散布在一定范圍的彌散圖形,稱為點列圖(spot diagram)。實驗和實用結(jié)果表明,在大像差系統(tǒng)的點列圖中,點的分布能近似地代表點像的能量分布。因此,用點列圖中點的密集程度可以衡量系統(tǒng) ...
D標(biāo)準(zhǔn)光源,照度強(qiáng)度可調(diào)節(jié),無預(yù)熱時間,穩(wěn)定性強(qiáng),壽命長,可自校準(zhǔn)等優(yōu)點。靈活的安裝方式可以按照客戶要求定制大空間光環(huán)境照明光源。LED通道光譜功率分布曲線新一代多通道光譜可調(diào)LED光源靈活安裝方式技術(shù)規(guī)格應(yīng)用照明研究通常需要提供各種色溫、光譜和強(qiáng)度模擬研究用的照明場景,并進(jìn)行相關(guān)的實驗,找到zui佳的特定場景下的照明參數(shù),包括健康照明、醫(yī)療照明、中間視覺、光的非生物效應(yīng)、物體顯色性、白度評價、農(nóng)業(yè)照明等各種色溫模擬計量和認(rèn)證光源產(chǎn)品已經(jīng)在計量院做過計量和檢測這款光源應(yīng)用的場景眾多。想要了解更多應(yīng)用可以聯(lián)系我們工程師。主要涉及到:醫(yī)療照明研究,手機(jī)廠商光譜可調(diào)光源,汽車色彩視覺評價光源房,相機(jī) ...
的zui大輻照度和足夠的照明均勻度。1.2光譜儀部分為了檢測漫反射光譜,該儀器采用德國INSION公司的微型近紅外光譜儀NIR1.7,其測量范圍為 900 nm~ 1700 nm,像素分辨率為 8 nm(光學(xué)分辨率16nm)。 該光譜儀基于InGaAs陣列探測器(128像元)和預(yù)集成讀出電子器件,在精度、靈敏度和信噪比 (SNR) 方面提供高性能。 光譜儀的所有參數(shù)都可以由用戶設(shè)置和優(yōu)化,以滿足不同應(yīng)用的具體要求。NIR1.7 OEM模塊包括基于16位分辨率的模數(shù)轉(zhuǎn)換器的讀出電子器件 (BIM-NIRP)。 光譜分析通過空腔波導(dǎo)設(shè)計進(jìn)行,無任何移動部件,出廠后無需再校準(zhǔn)。如圖 3 所示,光通過 ...
下:人眼的輻照度由放置在擴(kuò)散板后面的光譜傳感器收集,擴(kuò)散板放置在假人頭部左眼的位置,放置在角膜的自然位置。提供人體模型,配備眼鏡架。如下圖2。圖2. a) 光譜儀光纖和 PTFE 擴(kuò)散板的眼形安裝座,箭頭指示光纖(淺紅色)和擴(kuò)散板(深紅色)的位置,b) 人體模型頭部的機(jī)械旋轉(zhuǎn)安裝座,c) 頭部旋轉(zhuǎn)示意圖, d) 配備眼鏡架和傳感器的人體模型頭部照片。光源經(jīng)過D65校準(zhǔn)后,距離人體模型眼部(光譜儀探頭)距離是2.9米,另外一個光譜儀作為參考,有小部分光經(jīng)過分束鏡反射回來到參考光譜儀。原理圖如下圖3.其中光源用的是OSRAM公司的氙燈光源,光譜傳感器用的是德國insion公司的UV VIS SEN ...
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