光轴是光学系统中,一条假想的线,定义(在一次近似下)光学系统如何传导光线。光线若和光轴重合,在光学系统中光将沿光轴传递。
若此光学系统有一定程度的转动对称(像相机镜头或是显微镜),光轴一般会是光学系统的旋转中心,若光学系统是由简单的透镜和反射镜组成,光轴会通过各平面的曲率中心(如焦点),和转动对称轴重合。光轴一般会和系统的机械中心重合,但也有例外,例如离轴光学系统。
若光线和光轴角度很小,而光线接近光学系统的轴,可以用几何光学中的近轴近似来处理,可以简化数学的运算。
在光纤中,光轴会和纤维芯重合,也称为光纤轴。
光圈(英语:Aperture),是照相机上用来控制镜头孔径大小的部件,以控制景深、镜头成像质素、以及和快门协同控制进光量。有时也表示光圈值的概念。表达光圈大小用f值表示,对于已经制造好的镜头,不能随意改变镜头的直径,但是可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型,并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量,这个装置就叫做光圈,光圈f值=镜头的焦距/光圈口径。
光线
基本点
天线瞄准线
自准直仪的光学系统:由光源发出的光经分划板、半透反射镜和物镜后射到反射镜上。如反射镜倾斜,则反射回来的十字标线像偏离分划板上的零位。
什么叫光学幕,在投影机领域中,经常听见光学幕,背投光学幕 光学背投幕 光学是什么意思?》
光学屏幕就是包含一个或多个光学镜头系统的屏幕,在镜头里面,光线被折射,方向发生了改变,只有背投屏幕能控制光线的方向,故只有背投屏幕才是光学屏幕; 光线的方向取决于:屏幕材料的折射系数及镜头的...
光束(光柱)的中心线,或光学系统的对称轴。光束绕此轴转动,不应有任何光学特性的变化。晶体根据其光学特性可以分为均质体和非均质体当光线经过非均质体时会发生双折射,形成两条相互垂直的偏振光。但是,当光线从...
光學系統設計( Zemax初學手冊) 蔡長青 ISUAL 計畫團隊 國立成功大學物理系 (第一版, 1999年 7月 29日) 內容綱目 : 前言 習作一:單鏡片 (Singlet) 習作二:雙鏡片 習作三:牛頓望遠鏡 習作四: Schmidt-Cassegrain 和 aspheric corrector 習作五: multi-configuration laser beam expander 習作六: fold mirrors 和 coordinate breaks 習作七:使用 Extra Date Editor, Optimization with Binary Surfaces 前言 整個福爾摩沙衛星二號 「紅色精靈」 科學酬載計畫, 其量測儀器基本上是個 光學儀器。所以光學系統的分析乃至於設計與測試是整個酬載發展重要一環。 這份初學手冊提供初學者使用軟體作光學系統設
光学系统设计 课程实验 实验题目: 专业班级: 学生姓名: 学生学号: 指导教师: 实验时间: 光学系统设计报告内容要求: 1、 实验题目:摘抄题目,题干 2、 需求分析:问题分析与基本参数求解过程,镜头类型的选 择等。 3、 初始结构: 3.1 结构参数,镜头编辑器,多重结构编辑器(如果存在) 等。 3.2 初始结构的像差评价。 4、 优化过程:例如,增加了哪些变量,七种初级像差如何变 化。 5、 最终结果: 6.1 结构参数:镜头编辑器,多重结构编辑器(如果存在) 等。 6.2 像差评价(像差曲线图,点斑图, MTF图等)。 6、 实验总结:是否满足了设计要求,遇到的问题,解决办法 或操作技巧等。 课程设计报告格式要求: 1、封面与此文档给定的封面格式严格一致,不允许修改; 2、正文采用小四号宋体, 1.5倍行距,各部分标题四号黑体; 3、插图清晰即可,不宜过大 。 4、篇幅 10-1
如图1所示,在采用离轴照明的曝光系统中,掩模上的照明光线都与投影物镜主光轴有一定的夹角。入射光经掩模发生衍射,左侧光源的0级,-1级衍射光与右侧光束的 1级,0级衍射光参与成像 。
离轴照明实际上是一种两束光成像技术,即通过调整光线在掩模上的入射角,只有两束(0, 1或-1)衍射光被投影透镜收集,并在晶圆表面成像,离轴照明的特点是没有沿主光轴方向传播的光。环形照明,四级照明和二级照明都属于离轴照明。 研究表明,离轴照明是一种很有效的光刻分辨增强技术。离轴照明最大的优点是能提高聚焦深度;离轴照明最大的问题是,所收集的衍射光束是不对称的,0级衍射光的光强远大于 1和-1级衍射光 。
NCSU系列轴开式单级双吸离心泵,优秀水力模型的采用,使泵 性能良好,效率高,新颖的设计,使泵结构紧凑,振动小,安装维修方便,优良的材料,精心的制作,完善的质量控制,使产品的综合性能领先国内。
直接在光(电)接收器(如望远镜、显微镜、照相机、CCD摄像机等)上形成目标图像。扫描成像光学系统采用单元或多元小阵列光电探测器,其扫描机制决定了其系统组成复杂,体积、质量较大.应用受到一定限制。但采用扫描技术,能使系统的最终分辨率提高。凝视成像光学系统的结构组成相对简单,体积、质量相对较小,分辨率取决于光(电)接收器单元尺寸大小和光学系统成像质量。