波像差系列(六)-色差的波像差顯示單色球面波經光學系統后,將由于像差而發生變形。如果物方球面波是復色的,那么,各色波面經系統后,將因各自像差的不同而有不同程度的變形。二種色光,如F光和C光的波面間的偏離量,可用來表征色差,稱之為波色差。這種用波像差概念來討論色差的方法,由 A.E. Conrady 在其著作《應用光學和光學設計》一書中首先提出,即(D-d)方法。在(D-d)方法中,d表示光學系統中各光學零件沿光軸的厚度,D表示光線在相應零件中的光路長度。所以,就是軸上點發出的某一光線與沿軸光線之間的光程差或波像差。按此,同一孔徑的F光和C光各自的光程差應是和,二者之差即為波色差,以表示,有式中 ...
統包括兩個消色差透鏡,一個向列型液晶空間光調制器(LCOS)SLM(Meadowlark,XY系列,512x512像素,像素大小=15微米,設計波長=532納米)和一個偏振分光器,用于過濾未被SLM調制的X偏振光。第一個消色差透鏡在SLM上轉發光束。第二個中繼鏡頭確保在EMCCD上對熒光物體進行奈奎斯特采樣。顯微鏡配備了一套波長為405nm、488nm、561nm和642nm的合束激光器。這個配置增加了一個用于校準SLM的第二個光路。這個空降光調制器校準光路是為測量入射到SLM上的X和Y偏振光之間的延遲差而設計的,為了測量某個SLM像素的調制,需要將SLM映射到校準路徑的相機上。這種映射是通過 ...
大變化而保持色差不變,可對某個透鏡或透鏡組作整體彎曲。這種做法對除色差和匹茲凡和以外的所有像差均有效。六、利用折射球面的反常區。在一個光學系統中,負的發散面或負透鏡常是為校正正透鏡的像差而設置的,它們只能是少數。因此,讓正的會聚面處于反常區,使其在對光束起會聚作用的同時,產生與發散面同號的像差就顯得特別有利。設計者應善于利用這一性質。七、利用透鏡或透鏡組處于特殊位置時的像差性質。例如處于光闌位置或與光闌位置接近的透鏡或透鏡組,主要用于改變球差和彗差(用整體彎曲方法);遠離光闌位置的透鏡或透鏡組,主要用來改變像散、畸變和倍率色差。在像面或像面附近的場鏡可以用來校正像面彎曲。八、對于對稱型結構的光 ...
常規方案校正色差。若在一定時間內只供某一特定波長工作,則應保留較大的負軸向色差,如下圖4所示,以改善每種單色光的波像差。但使用時必須對不同波長選用不同的焦面位置,來補償色差的校正不足。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 ...
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對軸上點校正色差、球差和對近軸點校正彗差,軸外像差可不予考慮,其結構相對比較簡單,一般有折射式望遠鏡物鏡、反射式望遠鏡物鏡、折反射式望遠鏡物鏡,這篇文章主要介紹反射式與折反射式望遠鏡物鏡。一、反射式望遠鏡物鏡反射式物鏡主要用于天文望遠鏡中,因天文望遠鏡需要很大的口徑,而大口徑的折射物鏡無論在材料的熔制、透鏡的加工和安裝上都很困難。因此,口徑大于1米時都用反射式。反射式物鏡完全沒有色差,可用于很寬的波段。但反射面的加工要求要較折射面高得多,表面的局部誤差和變形對像質的影響也大。比較有名的反射式物鏡是雙反射面系統,它有如下二種型式:1.卡塞格林系統如下圖1所示,稱主鏡的di一個大反射面是拋物面;稱 ...
改善了球差和色差。例如,在攝影領域的攝影鏡頭中,就使用了消色差。非球面透鏡如果在一個光學裝置中必須考慮各種因素,如高圖像質量、數值孔徑或較大限度地節省空間,非球面是一個較好的選擇。非球面透鏡是旋轉對稱的光學器件,其曲率半徑在徑向上偏離透鏡的中心。由于這種特殊的表面幾何形狀,與球面透鏡相比,非球面可以顯著提高光學系統的成像質量。它們不同的曲率半徑導致了對球面的偏離(圖2)。圖2:球面與非球面相比的光學有效面積仔細觀察鏡頭外圍的平坦半徑,就會發現與球面形狀的偏差。一般來說,以下說法比較合適: 當一個透鏡的半徑偏離球面形狀時,它就是一個非球面。透鏡的半徑是以這樣的方式確定的--如圖3所示--有一個入 ...
出的光經過消色差透鏡和單色儀會聚至光纖,通過光纖的光經過準直透鏡變為一束平行光,該光束經過起偏器和旋轉補償器后入射樣品,樣品的反射光經過旋轉補償器、檢偏器和成像透鏡后進入CMOS相機。相機上各像素接收的光束對應的Stokes向量可以表示為式中:Mp、MA、、和MS分別為起偏器、檢偏器、旋轉補償器和樣品的Muller矩陣;和表示旋轉補償器1和2的相位延遲量;R(ε)為各光學元件的旋轉矩陣,其中ε可以表示入射面與雙旋轉補償器的快軸方向的夾角 C1、C2,也可以表示入射面和起偏器、檢偏器的透光軸方向的夾角P和A;Sin為入射光束的Stokes向量,為[1000]T。將上式展開,可得對應像素采集的光強 ...
類型。一、消色差物鏡這是應用zui廣泛的一類物鏡,一般只要對軸上點校正好色差和球差,并使之滿足正弦條件而達到對近軸點消彗差即可,因此只能用于中低檔的普及型顯微鏡中作一般觀察之用。下面幾種典型的消色差物鏡,由于其結構型式有利于帶球差的校正,仍為人們所廣泛采用。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2 ...
),并且以消色差方式運行。非常好的光學性能(均勻性 > 95%)可實現均勻照明,從而激活分子。此外,FFI 設置可實現無邊界拼接成像,圖像重疊zui小 (5%)。定量熒光成像的平場照明 項目介紹:高斯輪廓的不均勻光照使得基于激光的寬視場熒光顯微鏡的定量分析具有很高的挑戰性。許多因素,包括光源和照明光學有助于均勻性。當需要幾百微米或毫米尺度的大視場時,這些特性尤其困難。獲得一個圖像網格,使邊界重疊,并在后處理中將圖像拼接在一起。如果光照不均勻,zui終拼接的圖像在每個單獨的圖像周圍都有暗淡的邊界。因此,細胞和組織樣本的測量是不可靠的。非均勻光照的另一個缺點是分子的不均勻激活。那些zui靠近 ...
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