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  1. X射线组合折射透镜与毛细管透镜的性能比较

  2. X射线组合折射透镜与毛细管透镜的性能比较,付明磊,王俊杰,为了给X射线荧光分析系统(XRF)聚焦元件的设计提供理论基础。利用X光衍射理论和矩阵光学推导出抛物面型X射线组合折射透镜光学性能指�
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    • 发布日期:2020-02-10
    • 文件大小:716kb
    • 提供者:weixin_38715567
  1. 衍射光学透镜的设计

  2. 介绍一种衍射光学透镜的通用设计方法,它适用于大的相对孔径和任意的物像共轭距离,同时考虑了透镜基板厚度的影响.设计的结果,用激光写入法加工成透镜,其成像质量达到衍射极限.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-05
    • 文件大小:913kb
    • 提供者:weixin_38741030
  1. 基于硫系玻璃的汽车夜视折衍光学系统

  2. 在夜间或雨雪、大雾天气等能见度低的情况下,利用传统的汽车照明系统,驾驶员较难看清前方的景物及行人。夜视辅助驾驶系统可以提高驾驶员夜间行车视距,减小交通事故发生概率。基于硫系玻璃的汽车夜视系统应用越来越广。分析比较了目前市场上存在的几类夜视光学系统的优缺点,设计了基于新型红外硫系玻璃和衍射光学元件的夜视系统,优化后系统的视场角为30°、焦距为15 mm、F数为1、工作温度范围为-30 ℃~50 ℃。系统包含三片材料为Ge20Sb15Se65的透镜,仅引入一个非球面和一个衍射面。实验结果表明,在空间
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  1. 基于RGB三波段的消色差衍射透镜设计与分析

  2. 针对传统衍射透镜工作在宽波段时色散严重、像质不佳的问题,提出一种基于RGB三波段的单片式分区消色差衍射透镜的设计方法,采用标量衍射理论对等宽度和等面积两种分区方式进行仿真分析,并与传统衍射透镜进行点扩散函数和衍射效率对比与分析。分析结果显示,分区消色差衍射透镜能够在RGB三波段工作时,将三个波长衍射效率的标准偏差由传统衍射透镜的0.6607下降到0.1519和0.0592,同时保持良好的成像效果。最后,考虑到实际加工情况,分别仿真了不同分区方式下微结构量化为八台阶所对应的光学性能参数。结果表明,
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    • 发布日期:2021-02-13
    • 文件大小:49kb
    • 提供者:weixin_38735182
  1. 基于Thue-Morse透镜的轴向多涡旋光束

  2. 基于Thue-Morse非周期数学序列设计了一种新型衍射光子学元件——Thue-Morse多焦点涡旋透镜。与菲涅耳涡旋透镜相比, 该类型透镜沿轴向具有多个聚焦涡旋且对称位置处的聚焦涡旋具有同等强度。理论与实验证明, Thue-Morse涡旋透镜具有独特的光学性质。该类型透镜可以产生涡旋光束阵列, 实现多平面金属微粒、低折射率介质微粒等的束缚, 在微纳光学领域具有潜在的应用价值。
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  1. 双层衍射光学元件在微光夜视物镜中的应用

  2. 将衍射光学元件(DOE)应用于微光镜头的设计中,可以达到减少体积和重量的目的。衍射光学元件不同于传统透镜的负色散性质,可以很好地校正色差。单层衍射光学元件的衍射效率只能在某一波长处达到100%,其他波长处衍射效率下降明显,双层衍射光学元件则在整个工作波段内不同波长处都有较高的衍射效率。基于此,设计了一个使用双层衍射光学元件的微光夜视物镜系统。双层衍射光学元件在0.65~0.9 μm工作波段内衍射效率达98%以上,系统总长为60 mm,系统焦距为25 mm,F数为1.2,全视场为40°。仿真结果表
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  1. 基于衍射微透镜的光学加速度传感器设计

  2. 提出了一种基于菲涅耳衍射微透镜的新型光学加速度传感器,它能够解决导航系统中惯性传感器普遍存在的抗电磁干扰和电磁冲击能力差等缺陷。其传感原理是把一个反光膜平行地置于衍射微透镜的后方,加速度的变化会改变反光膜的位置,根据微透镜前方会聚点处光强的变化,感知加速度的大小。介绍了传感器及其动力学系统的工作原理,并对衍射微透镜和动力学系统的微弹性机械结构进行了设计和加工,最后对传感器的性能和误差进行了分析。原理验证性实验的结果表明这种新型光学加速度传感器的原理正确,并且结构简单,灵敏度高。
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    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:727kb
    • 提供者:weixin_38596485
  1. 二元微透镜的位相平衡设计及叠加积分衍射分析

  2. 本文用位相平衡设计法设计了优化的二元光学微透镜,这是对Dammann阶梯波带片设计方法的一种改进.文中用叠加积分作了二元微透镜的衍射分析,并与Dammann法作了比较,计算结果说明本方法的衍射效率及象质都优于Dammann法.且能设计更大相对口径(D/f).具有任意物象距的二元微透镜.
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  1. 光横向传播的光折变体全息透镜设计及其衍射性质

  2. 提出了一种新型的可用于光束横向传播的光折变体全息透镜。该透镜是由入射方向相互垂直的一束平面波和一束球面波在双掺杂的铌酸锂晶体平板上记录形成的,它可以将垂直入射晶体平板的输入光束产生横向传输并聚焦,或对输入光点产生横传并准直输出。该透镜除了具有一般体全息透镜的稳定性好、可靠性高的特点外,特别具有光束横向传播的功能,因而具有空占比小、更易于整个光学透镜系统的微小化集成的优点。利用局域体全息的耦合波理论,计算了该透镜衍射光的振幅分布和衍射效率。计算了该透镜的焦面上的强度分布,并与理想球面波照射矩形孔径
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    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:752kb
    • 提供者:weixin_38637878
  1. 阵列光镊衍射元件的算法设计

  2. 作为光镊技术近年来最重要的发展之一,二维阵列光镊在纳米制造和生物芯片制作中具有广泛的应用前景。衍射光学元件是构成阵列光镊的关键器件之一, 而Gerchberg-Saxton(G-S)算法是设计相位型衍射光学元件的一种常用方法。实现了伪随机编码的G-S算法,并将计算得到的相位分布图输入到液晶空间光调制器上,在透镜的后焦面上得到阵列分布的光点,提出并实验验证了通过振幅调制能够有效减少远场衍射的背景噪声,为将来设计阵列光镊衍射元件提供了可能。
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  1. 红外双波段双层谐衍射光学系统设计

  2. 将谐衍射透镜应用在传统红外单波段佩茨瓦尔(Petzval)物镜上,设计得到工作波段处于3.4~4.2 μm和8~11 μm的红外双波段单层谐衍射光学系统。但单层谐衍射元件的衍射效率只在设计波长处衍射效率最高,随着波长相对设计中心波长向两侧偏离,主衍射级次的衍射效率逐渐下降。为提高含单层谐衍射元件光学系统的衍射效率,基于双层衍射元件衍射效率表达式研究了双层谐衍射元件的结构优化,给出了优化方法。设计出佩茨瓦尔型红外双波段双层谐衍射光学系统,其在3.4~4.2 μm和8~11 μm两个工作波段的衍射效
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    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:730kb
    • 提供者:weixin_38608873
  1. 128×128硅衍射微透镜阵列的设计与制备

  2. 通过考虑互相关联的光学和工艺参数,设计了3~5 μm红外128×128硅衍射微透镜阵列。阵列中微透镜的孔径为100 μm,透镜F数为f/1.5,微透镜阵列的中心距为100 μm。采用多次光刻和离子束刻蚀技术在硅衬底表面制备衍射微透镜阵列。对实际的工艺过程和制备方法进行了讨论,对制备出的128×128硅衍射微透镜阵列的光学性能和表面浮雕结构进行了测量。
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  1. 双波长共焦衍射光学元件分析与设计

  2. 报道二维纯位相环带衍射光学透镜的研究。结果表明,在确定位置的像平面的光强分布呈现相当理想的光聚焦作用;同时以1.06 μm和0.6328 μm两种波长为例,对双波长二维成像的环带衍射透镜进行分析计算,结果表明二种波长的光束都能聚焦于同一像平面。这种元件可方便地用于非可见激光(例如1.06 μm或10.6 μm)中的对焦与光路调整。
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  1. 折衍射混合复消色差望远物镜中的色球差

  2. 一个正透镜、一个负透镜及一个衍射光学元件以不同的组合可以构成两种折衍射混合光学系统。当这两种系统消球差、彗差及复消色差后会产生不同的色球差。通过赛德尔像差理论,分析了这两种结构产生不同色球差的原因。计算表明当衍射光学元件以负透镜的平面为基底时产生的色球差为以正透镜的平面为基底时产生的色球差的7倍。对衍射光学元件以负透镜的平面为基底的情形,提出了减小系统色球差的解决办法,使系统色球差减小到0.307 mm。另外设计了一个传统复消色差光学系统,并和折衍射混合光学系统进行了比较,分析表明,衍射光学元件
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  1. 新型衍射光学成像光谱仪的设计和分析

  2. 为了克服在传统衍射光学成像光谱仪中, 衍射透镜的焦距随波长变化引起系统放大率随波长变化, 从而导致光谱图像的像元配准误差, 得到并不精确的相对光谱信号强度, 提出了将衍射透镜与消色差透镜系统相结合的新型折/衍混合、二组元复合远心成像光学系统的技术方案, 具体分析推导了该系统的成像理论。在此理论指导下, 利用光学设计软件Zemax设计了一套可见近红外成像光谱仪光学系统。结果表明, 不但系统的放大率不随波长变化, 而且进一步降低了衍射透镜的加工难度, 改进了衍射光学成像光谱仪的光学性能, 为新型衍射
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    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:799kb
    • 提供者:weixin_38693173
  1. 双透镜系统光束整形元件的设计制作

  2. 提出了一种基于双透镜系统的衍射光学元件(DOE)设计方法。在双透镜系统中,光束的传输和聚焦需要用两次菲涅耳衍射来表示,为了加快计算速度,将菲涅耳公式转化为包含快速傅里叶变换的形式来使传统的迭代算法满足不同的设计环境需求。用此设计方法,在理论上得到了超过90%的衍射效率,并对由此方法设计出的元件进行了加工制作和实验测试,测试结果显示,达到了预期的光束整形效果,对于更加复杂系统的DOE设计有一定的参考价值,对高功率激光系统可能存在潜在功用。
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  1. 波前角膜接触镜的设计

  2. 提出了一种客观验光的波前角膜接触镜的设计方法。采用角膜地形图数据,最优化拟合得到角膜接触镜的后表面面型结构;采用眼波前像差数据,运用波前在介质中传播的衍射光学的角谱理论,结合泪液透镜的作用,最优化设计角膜接触镜的前表面面型结构;根据角膜接触镜前后表面的结构,计算得角膜接触镜的最优矫正光焦度。为8只具有不同程度离焦和像散的近视眼设计了波前角膜接触镜,对角膜接触镜光焦度的分析表明,接触镜后表面为球面面型设计的,其接触镜的光焦度等于人眼的光焦度与泪液镜光焦度之和,而对于镜片后表面为环曲面面型设计的,其
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    • 发布日期:2021-02-09
    • 文件大小:400kb
    • 提供者:weixin_38707240
  1. 谐衍射红外双波段双视场光学系统设计

  2. 基于谐衍射透镜成像理论和变焦系统原理,采用轴向移动式变换视场,同时引入谐衍射透镜,实现了红外谐衍射双波段双视场光学系统的设计。对设计结果进行了像质评价。设计与分析结果表明,该系统使用5片透镜在双波段实现了40~80 mm两档变焦,满足100%冷光阑效率。在3.7~4.3 μm中波红外波段,系统奈奎斯特频率处调制传递函数(MTF)值大于0.5;在8.7~11 μm长波红外波段,系统奈奎斯特频率处MTF值大于0.3。该成像系统具有双波段、高分辨率、体积小、结构简单等特点。
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  1. 光子筛透镜组合的折衍混合消色差系统设计

  2. 光子筛作为一种衍射光学元件,具有较大的色散,不适用于宽光谱成像。光子筛的焦距随着入射波长的增大而减小,而正的折射透镜焦距随着入射波长的增大而增大。应用了折衍混合方法进行光子筛消色差的设计。该设计利用二者相反的色散特性,在光子筛的一侧紧密放置一平凸透镜,从而实现光子筛的消色差设计。并针对可见光光谱进行了设计,分析表明该方法能够实现消色差,且具有一定校正二级光谱的能力,消色差波长与中心波长处焦距相对误差为0.33%,成像光谱带宽为20 nm。与普通单个光子筛相比,该方法有效拓宽了光子筛的成像光谱范围
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  1. 红外双色宽波段高衍射效率衍射光学系统设计

  2. 采用双层Kinoform型衍射光学元件,设计了一种能够同时在红外中波(MWIR)3~5 μm和长波(LWIR)8~14 μm波段内工作的双波段光学系统。系统仅使用两种材料(ZnS和ZnSe)和四片透镜,实现了焦距100 mm、F数1.2的长焦距、大相对孔径光学系统设计。通过数值仿真运算,合理地选择双层衍射光学元件的两种基底材料及设计波长,衍射光学元件的带宽积分衍射效率超过96%。系统像差得到了很好的校正,成像质量良好,中波所有视场调制传递函数(MTF)(14.3 lp/mm)大于0.7,长波大于
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