为提高基于渐开线原理的快速光学延迟线(FODL)装置的扫描频率和延迟时间,提出一种具有高速及高稳定性特点的光学延迟线装置,分析了延迟线装置装配误差引起的出射光束角度偏转和光程差变化。
通过迈克耳孙干涉系统验证装置的扫描频率、延迟时间、延迟平稳性和延迟线性度四个方面的特性。
实验结果表明,延迟线装置的装配精度较高,可实现高速高稳定性扫描和较大的光学延迟,其扫描频率为100Hz,延迟时间为167.45ps,延迟距离为50.06mm,平稳性误差为0.25%,线性度误差为0.05%。
2025/2/12 22:46:03 9.17MB 测量 光学延迟 装配误差 渐开线
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MATLAB透镜成像Optometrika,此程序是模拟透镜等一系列光学元件成像的MATLAB代码,使用MATLAB面向对象的程序设计方法,用户可以自行调用类来获得想要的模拟效果。
2025/2/9 1:15:25 3.83MB MATLAB 透镜成像 Optometrika
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菲涅尔衍射,基于matlab的菲涅尔衍射的函数,用于波动光学
2025/1/31 0:03:26 389B fresnel matlab
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13年扬州大学《光学》期末考试试卷(含答案)
2025/1/7 4:30:22 661KB 光学感测
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光学基础知识,包括几何光学和物理光学。
pdf应用文档,学习光学必备知识!
2025/1/4 19:13:46 2.34MB 光学
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作者:上海交通大学物理教研室出版社:上海交通大学出版社  本书为非物理专业的大学物理教材,在保持基础扎实、内容简练的基础上,体现了视点高、创意新和内容现代化的特色。
内容包括:力学、狭义相对论、机械振动、机械波和热物理学。
本书可作为高等院校工科各专业的大学物理教科书,也可作为综合大学和师范院校非物理专业的教材或参考书。
  本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,由上海交通大学物理教研室教师根据2004年教育部新颁发的“非物理类理工学科大学物理课程教学基本要求”,结合多年的教学实践而编写。
全书分为两册,包括上册:力学、狭义相对论、机械振动、机械波和热物理学;
下册:电磁学、波动光学和量子物理学。
另有一套完整的电子教案与主教材配套。
  本书为非物理专业的大学物理教材,在保持基础扎实、内容简练的基础上,体现了视点高、创意新和内容现代化的特色。
本书可作为高等院校工科各专业的大学物理教科书,也可作为综合大学和师范院校非物理专业的教材或参考书。
2024/12/31 10:01:57 1.91MB 大学物理学
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为了获得超高精度面形的光学元件并验证离子束的修正能力,对应用离子束修正大面形误差光学元件的问题进行了实验研究。
通过改变离子源光阑尺寸的方式获得了不同束径的离子束去除函数,并对一直径为101mm、初始面形峰谷(PV)值为417.554nm、均方根(RMS)值为104.743nm的熔石英平面镜进行了离子束修形实验。
利用10、5、2mm光阑离子源的组合,进行了12次迭代修形,最终获得了PV值为10.843nm、RMS值为0.872nm的超高精度表面。
实验结果表明,应用离子束可以对大面形误差光学元件进行修正,并且利用更大和更小束径离子束去除函数的组合进行优化,可以进一步提升加工效率和精度。
2024/12/24 7:34:38 3.49MB 光学制造 离子束 面形修正 去除函数
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介绍一种用Matlab软件编程实现图像联合变换相关识别的方法。
该方法利用Matlab软件的科学计算功能和强大的绘图功能,采用光学图像联合变换相关原理能快速实现图像的识别与筛选,并得到运算结果的二维与三维图,有利于实时图像判别,为图像识别的光机电一体化和小型化提供了理论依据和实现手段。
相关程序,并附相关文章
2024/12/23 16:08:14 1.32MB 相关识别; 联合变换器; M atlab
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用DCT变换和小波变换对全色光学图像和多光谱图像进行融合,生成同一图像。
数字图像处理的课程作业,由matlab完成,可直接运行。
有很大的参考价值。
2024/12/21 2:10:33 2KB 小波变换 图像融合 数字图像 matlab
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提出制备中空高斯光束的方法,进行了相应的理论演绎并利用4f光学系统和迈克尔逊干涉仪结构实现了这个过程。
该方法简单而且对于纳米光子学技术中暗中空光束的产生具有重大意义。
2024/12/14 2:57:04 834KB 论文
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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