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  1. 三维扫描数字化技术应用与实践_河南工学院_北斗创新设计工作室_师资培训_逆向_教学案例_光学扫描_数据采集

  2. 三维扫描数字化技术应用与实践_河南工学院_北斗创新设计工作室_师资培训_逆向_教学案例_光学扫描_数据采集
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2016-07-24
    • 文件大小:5mb
    • 提供者:ww119230
  1. matlab编程光学扫描全息

  2. 利用matlab编程技术,实现光学扫描全息。可参考该程序进行学习开发扫描全息技术。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2017-12-01
    • 文件大小:5mb
    • 提供者:qq_21821461
  1. 基于受限光瞳的随机相位编码的光学扫描全息系统的横向分辨率分析

  2. 基于受限光瞳的随机相位编码的光学扫描全息系统的横向分辨率分析
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-19
    • 文件大小:318kb
    • 提供者:weixin_38694336
  1. 基于近红外微光谱仪的MEMS扫描微镜闪耀光栅建模与仿真

  2. 近红外微光谱仪(NIRMS)作为各种元素的重要检测设备已得到研究 在过去几年间。 传统的MEMS NIRMS使用CCD阵列检测器来收集NIR光谱, 导致更高的制造成本。 在本文中,为了确保更高的衍射效率以及更低的制造成本, 提出了一种基于MEMS扫描微镜的新型闪耀光栅。 根据我们的设计方法,NIRMS 仅需一个InGaAs检测器光电二极管即可收集NIR光谱并确保高衍射效率。 我们的结果表明,闪耀光栅的衍射效率接近50%,峰值在90%时达到90%。 在900-2,100 nm的范围内,而
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-16
    • 文件大小:424kb
    • 提供者:weixin_38718413
  1. 基于随机相位光瞳的基于光学扫描全息的平行透明板平行度的创新测量

  2. 基于随机相位光瞳的基于光学扫描全息的平行透明板平行度的创新测量
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-14
    • 文件大小:411kb
    • 提供者:weixin_38500047
  1. 光学扫描全息中的三维边缘提取

  2. 光学扫描全息中的三维边缘提取
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-12
    • 文件大小:617kb
    • 提供者:weixin_38610815
  1. 具有两区相位滤波器的自适应光学扫描系统

  2. 具有两区相位滤波器的自适应光学扫描系统
  3. 所属分类:其它

  1. 采用光学扫描的实时全息术

  2. 采用光学扫描的实时全息术
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-05
    • 文件大小:660kb
    • 提供者:weixin_38571453
  1. 基于自动光流的自适应光学扫描激光检眼镜的配准

  2. 基于自动光流的自适应光学扫描激光检眼镜的配准
  3. 所属分类:其它

  1. 使用光学扫描和指纹密钥进行光学图像加密

  2. 使用光学扫描和指纹密钥进行光学图像加密
  3. 所属分类:其它

  1. 激光扫描成像中旋转多面体的分析计算

  2. 对旋转多面体激光扫描成像系统作了理论描述及定量分析。为了保证扫描像点处于同一平面,将多面体置于成像物镜之前,当激光束以相对于光学系统光轴为2α角入射时,确定了入射光在多面体反射面上的位置、多面体中心转轴以及光学系统光轴三者之间的相对位置关系。推导了系统光学扫描角、扫描效率和入瞳漂移等参数的数学公式,分析了它们与入射光直径、入射角、多面体几何尺寸等因素之间的变化关系。结果表明,为减小系统的入瞳漂移和增大扫描效率,应以较小的入射角入射; 进行系统设计时,若给定扫描角,扫描效率一般选择在0.4~0.7
  3. 所属分类:其它

  1. 使用微机电系统镜和f-theta透镜的高速扫描光纤外差干涉仪

  2. 本文介绍了一种使用微机电系统(MEMS)镜和f-theta透镜的新型光纤耦合外差干涉仪。 在该干涉仪系统中,通过两个声光调制器(AOM)引入了以2 mm的频率工作,频率差为100 kHz的交叉偏振激光束。 借助组合的光学扫描配置,MEMS反射镜和f-theta透镜,用1mm激光束均匀扫描直径300mm的样品。 来自两个通道(参考通道和测量通道)的输出中间信号在12位模数(A / D)处理系统中进行处理。 讨论了我们的干涉仪方案的细节。 #2011日本应用物理学会
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-23
    • 文件大小:454kb
    • 提供者:weixin_38548704
  1. 高帧频紧凑型自适应光学扫描激光检眼镜

  2. 基于自适应光学(AO)像差校正技术的激光共聚焦扫描检眼镜是当前研究的热点,为眼底疾病早期诊断提供有力的支持。利用可连续变形镜和夏克-哈特曼探测器为核心器件搭建了一套高帧频紧凑型自适应光学扫描激光检眼镜(AOSLO)系统,系统物理尺寸为350 mm×400 mm,图像采集帧频为40 fps,分别进行了系统分辨率测试与人眼视网膜成像初步实验。结果表明,系统人眼视网膜面上的分辨率可达到2.50 μm,达到极限分辨率(2.32 μm),可实现细胞量级高分辨率成像,自适应光学系统能够校正人眼像差,校正前后
  3. 所属分类:其它

  1. 2μm激光外差干涉系统中大口径f-θ扫描系统的光学设计

  2. 透射式激光外差干涉系统能精确测量待测物的内部折射率分布和厚度信息。设计了应用于干涉系统中的混合光学扫描结构,它由微机电系统(MEMS)振镜和f-θ透镜系统组成。F-q透镜组由3片不同材料的透镜构成,透镜系统对2μm激光波长有约40%的透射率,可扫描300mm2 的范围。利用Zemax软件从衍射光斑、畸变系数、光束发散角3个方面对f-θ 透镜模型进行了优化设计。优化结果表明,f-θ 透镜出射扫描光束垂直于待测物体表面,系统焦距为434mm,畸变像差小于0.5%。
  3. 所属分类:其它

  1. 基于环形光瞳的光学扫描全息系统实现边缘提取

  2. 提出一种在光学扫描全息系统中采用环形光瞳滤波器来实现选择性边缘提取的方法, 基于双光瞳外差扫描技术使用单个二维光学扫描来获取三维物体的全息信息。首先, 采用小孔滤波器和环形光瞳滤波器作为两个光瞳来形成复合光场对物体进行扫描, 以提取物体的边缘信息; 其次, 通过移动并破坏环形光瞳滤波器的对称性, 并选择两个完全相同的环形光瞳滤波器来实现对物体各向异性的选择性提取。计算机仿真实验的结果表明, 通过在光学扫描全息系统中使用环形光瞳滤波器, 可以很好地实现各向同性与各向异性的选择性边缘提取。
  3. 所属分类:其它

  1. 三维成像激光雷达系统中的微电子机械系统扫描:扫描视场角与扩束

  2. 基于微电子机械系统(MEMS)微镜的二维光学扫描系统是趋于低成本、小型化和高清晰的新一代三维成像激光雷达的核心部件之一。由于现有可实现二维高帧频扫描的MEMS 其口径和扫描角度有限,因而需要对经MEMS微镜扫描后的激光束进行相应扩角和扩束。讨论了开普勒式扩束望远镜系统对扫描光束扩束之后光斑大小与扫描视场角之间的制约关系;推演得到了扫描角与扩束倍率之间的关系式;提出了一种三维成像激光雷达系统中的基于MEMS 和开普勒式望远镜的扫描与变焦扩束系统结构,并在此基础上利用Zemax 软件设计出了11 片
  3. 所属分类:其它

  1. 入射光的偏振特性对反射式近场光学显微镜

  2. 用偶极子自洽场理论模拟计算了反射式近场光学扫描显微镜中入射光的偏振特性对近场成像结果的影响(包括系统分辨率和相关的成像特性),并给予了相应的分析和解释。分析计算结果表明,入射光偏振性的选择将影响近场光学显微镜的成像质量。在近场区域,用垂直于样品表面偏振的入射光(即z方向偏振)照明成像将得到优于相应水平偏振(即x方向偏振)的入射光照明的系统分辨率。用x方向偏振的入射光照明时,所得光学图像会发生局部的光强对比度反转。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:387kb
    • 提供者:weixin_38713203
  1. 高斯光学型扫描全息系统的点扩散函数

  2. 根据激光束的空间分布为高斯型分布,文中推导了理想和实际光学扫描系统的点扩散函数,理想系统的点扩散函数为D函数,实际系统的点扩散函数为高斯函数。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:881kb
    • 提供者:weixin_38520258
  1. 光学扫描显微镜

  2. 已研制成一种用微小激光点研究样品的新型显微镜。与普通光学显微镜相比,这种显微镜在分辨率、反差和焦深方面都有了改进。对于生物学和电子学研究,这种光学扫描显微镜特别有用。
  3. 所属分类:其它

  1. 基于光学扫描全息系统的边缘提取技术

  2. 提出了两种光瞳在光学扫描全息系统中实现边缘提取的方法,基于双光瞳外差检测来获取物体的全息信息。首先,采用LG光束-轴锥镜光瞳和小孔滤波器作为两个光瞳构建复合光场,并对物体进行扫描,提取边缘信息;其次,在小孔滤波器不变的情况下,采用幂函数分布的振幅型光瞳作为另一种光瞳,完成边缘信息的提取。计算机仿真实验结果表明,使用本文所述的两种光瞳相比使用环形光瞳时实现的边缘提取质量均有提升,且无须进行数字图像处理,简化了实验步骤。
  3. 所属分类:其它

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