照明所獲得的照度比傳統照明系統高的多,顯著提高了體內檢查診斷與手術效果。圖1.常規傳光束在醫療領域的應用(2)分支光導結構。傳光束可以分為一系列的輸入與輸出分支光導,即將傳光束的單端結構變為多端結構,最終輸出端各個分支光輸出的面積和為輸入面積的總和。這種分支光導最簡單的結構即為一進二出的Y型光纖,廣泛用于多種光纖傳感器中;此外,還有使用于各種不同應用需要的一進多出或多進多出等各種形式分支光導結構。分支光導結構應用的典型例子如汽車飛機中的多個儀表盤可以利用分支光導實現多點的弱光照明。圖2.分支光導光纖束(3)變形傳光束。變形傳光束即輸出截面相對于輸入截面形狀變換的傳光束,對其設計的唯一要求是,輸 ...
明時,較低的照度物鏡NA導致了較低的x方向空間分辨率。在狹縫掃描拉曼顯微鏡中使用貝塞爾束照明來觀察厚的生物樣品,并證明了與傳統外延線照明拉曼顯微鏡相比,在觀察球體時,圖像對比度和實際分辨率的提高。貝塞爾照明和狹縫共聚焦檢測相結合的背景還原和各向同性空間分辨率大大提高了拉曼顯微鏡在厚細胞樣品觀測中的成像性能。除了擴大拉曼顯微鏡觀察到的樣品范圍之外,考慮到拉曼散射是一種低效的物理相互作用,通常需要相對較高的激發光量,這種技術還有其他優勢。特別是在活體生物標本中,非侵入性是至關重要的,設計出減少光損傷的方法是很重要的。在外延照明下,貝塞爾照明需要更少的照明功率來獲得相同數量的拉曼信號。這有利于減少三 ...
象所發出的光照度比星光強5至7倍,這種光照幾乎都處在短波紅外波長區。所以,有了短波紅外相機,再加上這種常常被稱為夜氣輝的夜間光照度,我們便能夠在無月光的夜間很清楚地“看到”目標。夜視儀、夜間交通記錄儀、防盜攝像頭等應用都是基于SWIR的成像技術,適當的使用紅外光源對物體進行補光可以得到更好的成像效果。圖2.短紅外成像2.SWIR的穿透性:光是電磁波,而電磁波擁有可以繞開障礙物繼續向前傳播的能力。通常波長越短,其穿透力越弱,波長越長,其穿透力,也就是繞過障礙物的能力,越強。因此,SWIR相機相較于普通的、只在可見光范圍內感光的相機來說,其穿透能力越強。換句話說,SWIR相機可以檢測到更多那些繞開 ...
處獲得最大的照度均勻性,光學元件在物體和圖像空間中都應該是遠心的,沒有 暈影。關于昊量光電昊量光電 您的光電超市!上海昊量光電設備有限公司致力于引進國外先進性與創新性的光電技術與可靠產品!與來自美國、歐洲、日本等眾多知名光電產品制造商建立了緊密的合作關系。代理品牌均處于相關領域的發展前沿,產品包括各類激光器、光電調制器、光學測量設備、精密光學元件等,所涉足的領域涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫療、科學研究、國防及前沿的細分市場比如為量子光學、生物顯微、物聯傳感、精密加工、先進激光制造等。我們的技術支持團隊可以為國內前沿科研與工業領域提供完整的設備安裝,培訓,硬件開發,軟件開發,系統集成等優質服務 ...
場的分辨率與照度的均勻性。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.champaign.com.cn了解更多的產品信息,或直接來電咨詢4006-888-532。 ...
分辨率、像面照度和成像質量。同時,如果物體位置發生了變化,原來限制光束的孔徑光闌也會失去作用,被其他光孔替代。視場光闌、入射窗和出射窗光學系統能夠清晰成像的物空間范圍稱為視場。根據物所在的位置,對視場有兩種表示方法:當物位于有限距離時,常用物高表示視場;當物位于無限遠時,用視場角表示視場。在光學系統中,限制物平面上或物空間中成像范圍的光闌稱為視場光闌。視場光闌經前面的光組所在物空間所形成的像稱為入射窗,簡稱入窗;視場光闌經過后面的光組在像空間所成的像稱為出射窗,簡稱出窗。視場光闌和入窗關于前面的光組共軛;視場光闌和出窗關于后面的光組共軛;出窗和入窗關于整個光學系統共軛。若視場光闌位于系統的最前 ...
分辨率、像面照度和成像質量。攝影物鏡的分辨率用單位長度(1mm)內可以分辨出的線對數N來表示.,攝影物鏡的理論分辨率完全由相對孔徑決定,相對孔徑越大,鏡頭的分辨率就越高實際上,在視場邊緣,分辨率有所下降,再加上像差的影響,實際分辨率還會更低。此外,物鏡的辨率還與被攝物的對比度有關,同一物鏡對不同對比度的目標(分辨率板)進行測試,其分辨率值不同。依據光度學理論,攝影系統視場中心的像面照度與相對孔徑的平方成正比,相對孔徑越大,像面照度越大。軸外像點的照度與像方視場角ω'有關。大視場物鏡視場邊緣的照度急劇下降。在攝影物鏡的外鏡簡上標示有與相對孔徑對應的數字。數字為相對孔徑的倒數,俗稱為光圈或 ...
分辨率、像面照度、成像質量和結構尺寸。因此,根據使用要求,正確確定參數并合理選擇物鏡是十分重要的。(1) 物鏡的分辨率 ψ望遠物鏡的分辨率用極限分辨角 ψ 來表示。把剛好能被分辨開的兩點對物鏡人瞳中心的張角稱為極限分辨角。其公式為:式中,D 為望遠系統入瞳的直徑。若光電成像器件的線分辨率為 δ',則它與物鏡極限分辨角 ψ 之間應滿足下式式中,f' 為望遠物鏡的焦距。當物鏡的分辨角一定時,加大物鏡的焦距有利于滿足成像器件分辨率的要求。但加大焦距,會引起系統結構尺寸的增大。(2) 視場角 2ω望遠系統的視場用視場角表征,即物體的邊緣對人瞳中心的張角2來表示的。視場角可用下式來計算式 ...
分辨率、像面照度和成像質量。數值孔徑定義為顯微物鏡物方介質的折射率 n 和物方孔徑角正弦之乘積,用符號 NA來表示,即(1) 顯微物鏡的分辨率δ顯微物鏡的分辨率是以它能夠分辨開兩點的較小距離δ來表示的,計算公式為:當被觀察體本身不發光,需要其他照明光源時,隨照明條件的不同,計算公式將有所變化。根據阿貝的研究,對物體進行斜人射照明時,較小分辨率為:由以上公式可見,對于一定波長的單色光,在像差校正良好的情況下,顯微鏡的分辨率完全曲物鏡的數值孔徑決定。數值孔徑越大,分辨率越高。當物方介質為空氣時,物鏡較大的數值孔徑為 1,一般只有 0.9 左右。而在物體和物鏡之間接以高折射率液體(如n=1.5~1. ...
大氣層時,輻照度在不斷減小,需要采用AM對該衰減程度進行量化。AM 0即大氣質量為零時的狀態,即地球外空間,常用與人造衛星和宇宙飛船等場合預測太陽能電池的性能。AM 1是指太陽光直接垂直照射到地球表面的情況,在穿過大氣層到達地表時輻照度會衰減,包括臭氧層對紫外線的吸收,水蒸氣對紅外線的吸收以及大氣中塵埃和懸浮物的散射等。而AM 1.5G則是指地球表面的標準光譜,即太陽入射光線與地面法線間的夾角為48.2°時,是指典型晴天時太陽光照射到一般地面的情況,G即是Global的縮寫。為了便于對在不同時間和地點測量的太陽能轉換效率進行比較,將AM 1.5G定義為太陽能轉換系統標準測試的參考光譜,并規定A ...
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