简介:这份材料是作者自学Zemax光学设计及在实践中应用的案例汇编,提供初学者使用软件作光学系统设计练习,整个过程需要Zemax光学系统设计软件。
使用的软件版本为比较常见的2005或2009。
因两个版本在某些菜单列表和窗口形式上的些许差异,读者需自行对比测试。
最开始的一些例子是基于目前比较常见的教材和习作而进行的细化论述,以丰富本文内容同时对初学者入门更有帮助。
作者才疏学浅,不保证该文本的科学性和有效性,其主要作用在于帮助自己对知识进行积累、回顾和追溯。
文中会对各个实例的关键位置进行尽量详细的叙述,以达到尽可能全面地掌握知识的目的。
本文基于理论与实践的结合,不仅描述如何设计一套光学系统,并且讨论在实际生产中如何合理应用这些设计。
2024/3/4 9:38:49 999KB zemax 光学设计 实例 干涉仪
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这是山东大学的物理题库,里面涵盖了光学、力学、电学、电磁学等各个方面的题目,很有参考价值,尤其是对期末考试来说
2024/3/2 11:26:03 11.49MB 山东大学 物理 考题
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不同于传统的非制冷红外成像技术,提出了基于微电子机械系统(MEMS)的新概念光学读出非制冷红外成像技术。
它的光学读出系统基于空间刀口滤波原理,具有高灵敏度、高分辨率和高抗震性等优点,但同时也受到了反光板的弯曲变形、粗糙度等复杂因素的影响。
在大量实验数据的基础上,利用夫琅禾费近场衍射理论,建立了复杂因素下光学灵敏度的理论分析模型,详细分析了刀口滤波位置、反光板的长度、曲率半径、粗糙度、LED光源的强度以及扩展宽度等对光学灵敏度的影响,并提出了通过极限操作使系统的光学灵敏度最大化的光学优化方法。
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本文件包含了一个用MATLAB语言编制而成的光学字符识别系统。
作者对该系统进行了实验测试,试验结果保存在.m文件中。
同时该文件也提供了测试图片,以便读者可进一步进行测试,该文件保存在文件CS585Fall1998ProjectOnebyStanislavRost.files。
2024/2/26 3:56:48 129KB 光学字符,模式识别
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光学新事物滤波器是一种光子学器件,只显示与输入图像相比新出现的或者是有变化的部分,而静止的图像部分在输出图像中不被显示。
光学新事物滤波器被广泛用于探测和跟踪移动的物体,相位测量以及生物医学等方面。
新事物滤波器所用的材料目前有两大类:一类是无机晶体,主要是钛酸钡晶体以及掺杂的钛酸钡晶体;
另外一类是有机光学材料,包括各种光折变聚合物和生物光子学材料细菌视紫红质等。
介绍了各种新事物滤波器的工作原理以及在各个领域的应用。
2024/2/26 1:10:42 1.69MB 光学新事 钛酸钡晶 光折变聚 optical
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可做研究生、本科课程教学与自学,光学软件之一,用于光线追迹,镜头设计,光学系统仿真
2024/2/23 17:01:29 1.83MB ZEMAX
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总共有9个光学实验用Matlab进行仿真,如有雷同,纯属巧合。
希望大家喜欢Matlab或者光学的,可以好好看看这个资源。
实验的题目分别为:单缝衍射,光栅衍射,矩孔衍射,朗伯余弦体,迈克尔逊干涉,牛顿环,杨氏双缝干涉,圆孔衍射,正选光栅。
2024/2/11 10:37:14 6KB Matlab仿真 光学 实验
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GovindP.Agrawal著作NonlinearFiberOptics,ThirdEdition&ApplicationsofNonlinearFiberOptics包含非线性光纤光学原理篇及应用篇两部分
2024/2/11 1:15:16 16.65MB 非线性光纤光学
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高光谱成像的应用效果非常依赖于所获取的图像信噪比(SNR)。
在高空间分辨率下,帧速率高、信噪比低,由于光谱成像包含了两维空间-光谱信息,不能使用时间延迟积分(TDI)模式解决光能量弱的问题;目前多采用摆镜降低应用要求,但增加了体积和质量,获取的图像不连续,且运动部件降低了航天的可靠性。
基于此,将超高速电子倍增与成像光谱有机结合,构建了基于电子倍增的高分辨率高光谱成像链模型,综合考虑辐射源、地物光谱反射、大气辐射传输、光学系统成像、分光元件特性、探测器光谱响应和相机噪声等各个环节,可用于成像链路信噪比的完整分析。
采用LOWTRAN7软件进行大气辐射传输计算,对不同太阳高度角和地物反射率计算像面的照度,根据电子倍增电荷耦合器件(EMCCD)探测器的噪声模型,计算出不同工作条件下的SNR。
对SNR的分析和实验,选择适当的电子倍增增益,可使微弱光谱信号SNR提高6倍。
2024/2/10 13:49:08 10.84MB 探测器 高光谱成 信噪比 电子倍增
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电子科技大学《应用光学》期末复习习题(含答案)
2024/2/6 16:33:09 512KB 光驱
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡