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渐晕现象
在理想情况下,轴上点和轴外点的光束都受孔径光阑的---,有基本相同的光束孔径角,如果视场不太大,整个视场的像面照度基本均匀。然而在实际光学系统中,轴外点成像光束往往受其他光学零件通光孔的---,结果是轴外点的光束孔径角比轴上点的小得多。这是因为要使轴外点也以充满入射光瞳的光束成像时,那些远离孔径光阑的透镜需要有相当大的直径,并且对全孔径轴外光束校正好像差也非常困难。因此,为了---轴外点的成像、也为了光学零件的横向尺寸不---大,常用适当减小某几个透镜直径的方法来对轴外光束作---的---。这种轴外点发出充满入射光瞳的光束被某些光学零件部分拦截而不能全部通过光学系统的现象,称为光束渐晕。轴外点离光轴越远,拦截现象即渐晕越---,结果是视场---的像面照度---降低。成像光束从被照亮的眼底通过眼瞳孔,由网膜物镜成次像,成像光束通过反射镜的中间孔,经成像物镜成像在ccd上。当然,绝大部分光学系统都允许存在一定程度的渐晕。
光学系统的---性颠覆
原理有点类似相控阵雷达,通过控制多个单元的相位改变电磁波的方向,不需要旋转雷达就可很快扫描天空。只是opa刚好相反,它的每一个光学都可严格控制相位偏移或者说时间---,单独接收入射光线,从而产生可用计算机控制的-“凝视”,能够非常快速地形成图像,而不需要移动相机本身。理想光学系统具有下述性质:交于物点的所有光线经光学系统后,出射光线均交于像点。通过在芯片上---入射光线来捕获图像,相当于跳过镜头在传感器上直接成像
光学系统
作为mems激光雷达重要组成部分,分为发射光学系统和接收光学系统,发射光学系统的主要任务是减小发射光束的发散角,使其光束---,主要设计难点是mems扫描振镜的镜面面积较小,---光束的直径,直接影响准直光束的发散角。接收光学系统主要任务是在---口径的前提下接收视场范围内的回波光束,主要设计难点是光电探测器面积有限,会---接收光学系统相对孔径和视场。这个芯片集成了64个光学,形成8×8的阵列,无需任何机械运动、透镜或镜子,就可以控制相机的所有光学特性,从而开启了一个全新的成像,可以把相机做成墙纸,百叶窗,甚至可穿戴的织物。
光学技术的发展,不仅为建设提供了现代化的装备和技术手段,增强了实力,同时还推动了信息技术、精密加工、新材料等新兴技术和新兴产业的发展,人们用冕牌玻璃做凸透镜,火石玻璃做凹透镜,组合成能会聚光的同时又能消除色差的复合透镜,用它来做物镜,才结束了折射望远镜长镜筒的时代,成像也---增加。光学技术的进步直接推动仪器和装备制造业的发展,---制造业的---,起到---的作用。眼底电视在使用中应能对不同的光焦度不正眼进行调焦,以使眼底与ccd共轭,---成像清晰。
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