为了使全息光盘本领进一步走向适用化,有需要使读写体系愈加简化以及小型化,方案了一个物光以及参考光的同轴光学体系,物光以及参考光行使一束激光,处于光束的中间部份作为物光,而光束的四处的环型光束经由2个环型反射镜后,组成集聚光用来作为参考光。
该参考光束与物光在前组傅里叶变更透镜的后焦面干涉举行全息图的记实。
经由公平方案环型反光镜的若干参数,能够保障物光以及参考光组成较大的夹角,有助于普及全息光盘存储的复用度,提供了较好的遴选性。
全部光学体系结构愈加松散,削减了部份尺寸,有助于进一步阻滞愈加适用的小型化全息光盘驱动器。
2023/4/21 23:45:02 503KB 全息 全息光盘 同轴 环型反射
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用matlab天生菲涅尔透镜图,焦距可调
2023/3/29 16:44:39 2KB matlab 菲涅尔透镜
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基于叠加统计独立散斑图像的散斑抑制原理,设计了一个具有N个透光孔的掩模板,将其放置于成像透镜出瞳面上,理论研究了产生统计独立散斑图像所需的条件。
在简化光学系统中,将散射片与探测面分别置于透镜成像共轭面上,通过系统实验,分析了多孔掩模板上相邻两个透光孔的不同中心间距以及单个透光孔孔径对统计独立散斑图像构成的影响,其中单个透光孔孔径也会影响散斑颗粒的大小。
在不考虑实验装置对测试精度的影响下,实验结果与理论分析吻合。
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本文研究了一种采用坐标计算算法和光敏传感器的高精度跟踪系统。
该系统旨在满足通过光纤对集中阳光传输系统进行阳光跟踪的精度要求。
该系统基于两阶段跟踪过程,该过程包括基于坐标计算算法的粗调和使用专门设计的光敏传感器进行的细调。
感光传感器的核心是一个光电二极管矩阵,它可以通过透镜聚焦准确地检测出阳光焦点的位置。
一旦完成微调,基于太阳轨迹运行趋势的预测控制过程将开始。
由于基于坐标计算算法的太阳轨迹的可预测性和光电二极管矩阵的敏锐度,因而跟踪过程稳定且准确。
最高的跟踪精度取决于光电二极管矩阵的紧凑性,并且对坐标计算算法的精度没有限制。
所提出的系统可以以小于0.3mm的位置精度跟踪太阳的焦点
2023/2/22 18:30:29 1.04MB Solar tracking; Hybrid strategy;
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运用zemax设计非球面光学透镜,对激光进行准直,并且实现均匀照射。
2023/2/20 15:30:24 1.62MB 光学设计
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提出了用波晶片产生可调矩形空心光束的新方案,根据晶体的双折射性质设计波晶片的厚度分布,使波片分别对o光、e光构成4台阶相位板和π相位板,线偏振光垂直于波晶片表面入射,便可获得截面为矩形的空心光束。
调节透光窗口的长和宽,则可调节空心光束截面的长与宽之比,光路简单,调节方便。
用长焦距透镜组和圆锥面棱镜组成的光学系统聚焦衍射光,可获得近似无衍射矩形空心光束;
用高数值孔径透镜聚焦,可获得矩形“空心饼”光束。
2023/2/19 16:54:44 4.39MB 物理光学 原子光学 空心光束 波晶片
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透镜专利库,计划透镜必备!好东西大家支持啊!
2023/2/19 14:30:36 5.39MB 透镜专利
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这里含有zemax设计实例过程,对初学zemax者很有意义。
含有7种镜头的设计过程与分析。
讲解浅显易懂
2015/3/6 5:17:42 425KB zemax 实例设计
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Zemax全新菲涅耳透镜计划
2016/5/11 9:27:53 540KB Zemax
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Zemax全新菲涅耳透镜计划
2016/5/11 9:27:53 540KB Zemax
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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