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帖子 光學成像系統像差
這類系統的性能通常是根據物點和像點之間的對應關系維持得如何來判斷的,眾所周知的理論限制是由衍射現象造成的:即使在一個光學系統,根據幾何光學定律,將來自一個物點的所有光線準確地映射到一個單一的、數學上的像點,衍射也會導致該像點被抹成一個小的、但尺寸有限的斑點。這種衍射受限的情況是成像系統設計的典型目標,衍射受限的領域有一個球形波面。
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追光ing ??? 1月前
光學成像系統中的像差
帖子 光學設計像差
本文將以用圖文并茂的方法、較為通俗易懂的方式講述光學設計的幾種光學像差。像差是什么,像差說白了,就是理想光線與實際光線之間的偏差。為什么要矯正像差,因為像差是影響成像清晰度的主要原因,當然次要原因就是一些環境因素了,而光學設計的目的就是通過鏡片的組合來矯正像差。
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天佑有限元 ??? 4年前
光學設計中的像差
帖子 如何在 OpticStudio 模擬光學相干層析成像系統
本文講述了光學相干層析成像(OCT)系統的設計,并探討了如何使用OpticStudio進行相干模擬。 01 簡介 光學相干層析成像(OCT)系統是斷層成像系統,它通過圖像反射或散射出來的光來獲取被測物體橫截面或三維圖像。
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Ansys中國 ??? 2年前
如何在 OpticStudio 中模擬光學相干層析成像系統
帖子 如何在 OpticStudio 模擬光學相干層析成像系統
本文講述了光學相干層析成像(OCT)系統的設計,并探討了如何使用OpticStudio進行相干模擬。 01 簡介 光學相干層析成像(OCT)系統是斷層成像系統,它通過圖像反射或散射出來的光來獲取被測物體橫截面或三維圖像。
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Ansys中國 ??? 2年前
如何在 OpticStudio 中模擬光學相干層析成像系統
帖子 Ansys Zemax | 如何模擬光學相干層析成像系統
光學相干層析成像(OCT)系統是斷層成像系統,它通過圖像反射或散射出來的光來獲取被測物體橫截面或三維圖像。本文講述了光學相干層析成像(OCT)系統的設計,并探討了如何使用OpticStudio進行相干模擬。(聯系我們獲取文章附件) 簡介 光學相干層析成像(OCT)系統是斷層成像系統,它通過圖像反射或散射出來的光來獲取被測物體橫截面或三維圖像。
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宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Zemax | 如何模擬光學相干層析成像系統
帖子 Ansys Zemax | 如何模擬光學相干層析成像系統
附件下載聯系工作人員獲取附件概要光學相干層析成像(OCT)系統是斷層成像系統,它通過圖像反射或散射出來的光來獲取被測物體橫截面或三維圖像。本文講述了光學相干層析成像(OCT)系統的設計,并探討了如何使用OpticStudio進行相干模擬。簡介光學相干層析成像(OCT)系統是斷層成像系統,它通過圖像反射或散射出來的光來獲取被測物體橫截面或三維圖像。
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宇熠科技 ??? 6月前
Ansys Zemax | 如何模擬光學相干層析成像系統
帖子 懸浮成像技術與VR,Ansys Speos光學在手機背殼立體成像的應用
基于此,7月18日,Ansys 系列網絡研討會將推出「Ansys 光學在手機背殼立體成像的應用」主題。在本次研討會,將介紹通過Ansys Speos搭建和仿真懸浮成像技術的方法,幫助設計者預測產品成像效果,定位設計錯誤,降低打樣次數從而降低設計成本。
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技術鄰公告 ??? 1年前
懸浮成像技術與VR,Ansys Speos光學在手機背殼立體成像中的應用
帖子 將超透鏡建模集成到多尺度光學系統仿真(Frank Wyrowski教授)
因此,平面透鏡的形狀變化不會減少系統的長度。接下來,我們添加另一個物點,這需要一個不同的曲面來實現精確成像。單一曲面無法準確成像多個物點。因此,增加更多的曲面來校正像差是至關重要的,這在透鏡設計是一個公認的概念。目前沒有證據表明平面透鏡可以消除這一需求。為了進一步理解,我們考慮一個光束擴展器的設計。在這種情況下,初始透鏡用于將入射平面相位轉換為聚焦或發散的球面相位。以發散情況為例。
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追光ing ??? 1年前
將超透鏡建模集成到多尺度光學系統仿真中(Frank Wyrowski教授)
帖子 光刻技術第7期 | 二維與三維矢量成像模型對比-零波像差雙遠心成像
搭建數字孿生系統,實時采集雙遠心物鏡的偏振態監測數據與光刻圖形質量反饋,實現模型參數的動態自適應調整。開發AI輔助的偏振-遠心參數智能匹配算法,自動生成不同三維圖形場景下的最優光學配置方案。3. 多領域跨場景拓展應用拓展模型至微納光學制造領域,為雙遠心光刻制備微透鏡陣列、全息元件等三維微結構提供理論支撐。
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武漢二元 ??? 5月前
光刻技術第7期 | 二維與三維矢量成像模型對比-零波像差雙遠心成像
帖子 第十二屆“宇瞳杯”光學設計大賽--中波紅外成像光學系統設計
系統入瞳的大小D系統的F_#為1.65,光學系統的入瞳直徑為焦距與數的比值,則系統的入瞳直徑為:D=f/F_#可以計算出系統的入瞳直徑D=100.48mm。。系統要求口徑最大不超過110mm,因此采用二次成像系統,使系統的整體口徑不至于太大。系統的波段為3μm ~5μm,如果要想實現消色差,可能需要衍射元件來實現。
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320科技工作室 ??? 1年前
第十二屆“宇瞳杯”光學設計大賽--中波紅外成像光學系統設計
帖子 線下培訓 | 《 ASAP 光學系統波動光學 》 招生
ASAP · 光學系統分析波動光學 · 線下培訓波動光學(wave optics)波動光學光學非常重要的組成部分,內容包括光的干涉、光的衍射、光的偏振等,無論理論還是應用都在物理學占有重要地位。粒子在光場或其他交變電場的作用下,產生振動的偶極子,發出次波。
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墨光科技 ??? 2年前
線下培訓 | 《 ASAP 光學系統波動光學 》 招生中
帖子 線下培訓 | ASAP 光學系統波動光學正在招生
以下是培訓課程大綱:培訓主題《 ASAP 光學系統波動光學》培訓大綱? 高斯光束概念? ASAP 相干場傳輸? ASAP 中建模波動光學的相關命令? 建立相干光源? 通過光學系統的相干場傳輸? 計算相干場的振幅和相位? 如何對光源建模、傳輸和場計算正確采樣? 計算脈沖響應和光學傳遞函數? 剪切場的確定以及其對場的影響
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墨光科技 ??? 2年前
線下培訓 | ASAP 光學系統波動光學正在招生中
帖子 Ansys ZEMAX標準成像+照明光學設計課程邀請函(2023年6月12-17日)
ZEMAX標準成像課程    ☆本課程為Zemax標準學習課程,專門針對剛接觸Zemax或簡單使用過Zemax的學員而設置,通過本課程密集培訓和練習互動后,能夠設計光學系統,并能進行分析、優化和公差評估。主要內容包括:  1、光學理論基礎介紹,幾何經典成像理論,像差理論,一階光學與三階光學計算像差,像差產生原因及平衡像差的方法?! ?/div>
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
Ansys ZEMAX標準成像+照明光學設計課程邀請函(2023年6月12-17日)
帖子 光刻技術第8期 | 二維與三維矢量成像模型對比-零波像差非雙遠心成像
而在偏振光學的計算,三維偏振光線矩陣與瓊斯矩陣之間,可通過入射光學系統的瓊斯矩陣(J)、入瞳面偏振矩陣(O?)、出瞳面偏振矩陣(O?)的運算來實現轉換。
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武漢二元 ??? 5月前
光刻技術第8期 | 二維與三維矢量成像模型對比-零波像差非雙遠心成像
帖子 紅外系統成像模糊不清?OAS 光學軟件精準攻克難題
紅外冷反射案例分析簡介在紅外光學系統,冷反射現象是影響成像質量的關鍵因素之一。當系統內部低溫表面反射紅外輻射并干擾探測器正常接收信號時,會產生雜散光,導致圖像出現偽影、對比度下降等問題,嚴重影響紅外熱成像系統的探測精度與可靠性。因此,有效分析和抑制紅外冷反射,對提升紅外光學系統性能至關重要。
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武漢二元 ??? 11月前
紅外系統成像模糊不清?OAS 光學軟件精準攻克難題
帖子 線下培訓 | 《 ASAP 光學系統分析波動光學》正在招生
ASAP · 光學系統分析波動光學 · 線下培訓 波動光學(wave optics)波動光學光學非常重要的組成部分,內容包括光的干涉、光的衍射、光的偏振等,無論理論還是應用都在物理學占有重要地位。粒子在光場或其他交變電場的作用下,產生振動的偶極子,發出次波。
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墨光科技 ??? 3年前
線下培訓 | 《 ASAP 光學系統分析波動光學》正在招生中
帖子 Zemax案例 | 基于Zemax超細內窺鏡光學系統的設計
圖1 光學系統結構圖2. 像差優化:突破細徑系統性能瓶頸細徑光學系統像差控制是設計難點——入瞳直徑小、視場角大,易產生球差、彗差、場曲等多種像差
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摩爾芯創 ??? 4月前
Zemax案例 | 基于Zemax超細內窺鏡光學系統的設計
帖子 線上培訓 | 第15期《 ASAP 光學系統分析波動光學》招生
· ASAP 中建模波動光學的相關命令 · 建立相干光源 · 通過光學系統的相干場傳輸 · 計算相干場的振幅和相位 · 如何對光源建模、傳輸和場計算正確采樣 · 計算脈沖響應和光學傳遞函數 · 剪切場的確定以及其對場的影響 · 如何輸入任意場 · 如何將場耦合到光纖和波導
2001
墨光科技 ??? 3年前
線上培訓 | 第15期《 ASAP 光學系統分析波動光學》招生中
帖子 遠心物鏡光學系統設計遇瓶頸?OAS 軟件提供專業解決方案
遠心物鏡 惠更斯PSF 點列圖 波像差圖總結本案例借助 OAS 光學軟件完成了遠心物鏡光學系統的全流程設計與仿真分析,通過精準的模型構建與參數優化,高效獲取了光路傳播、像質表現、雜散光分布等核心數據,為解決遠心物鏡設計像差校正、精度提升等問題提供了有力支撐
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武漢二元 ??? 2月前
遠心物鏡光學系統設計遇瓶頸?OAS 軟件提供專業解決方案
帖子 計算成像的“光學憲法”:以相位調制為靈魂的AI視覺新范式
在傳統光學成像,相位信息的丟失被物理上“完美成像”的設計所規避:只要所有光線都精確匯聚到理想的像點位置,圖像就在幾何上正確,不需要額外恢復相位。但一旦系統偏離完美——離焦、像差、擾動——“看得準”就立刻瓦解,因為相位畸變會直接轉化為圖像的變形、模糊和測量誤差。威睛光學的技術邏輯恰恰在此處與傳統分道揚鑣:它不追求被動避免相位畸變,而是主動操控相位,將“編碼-解碼”機制貫穿整個成像鏈路。
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威睛光學 ??? 29天前
計算成像的“光學憲法”:以相位調制為靈魂的AI視覺新范式
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