AOI光学检测设备「安徽徕森」
理想光学系统
理想光学系统是能产生清晰的、与物完全相似的像的成像系统。光束中各条光线或其延长线均交于同一点的光束称为同心光束。入射的同心光束经理想光学系统后,出射光束必定也是同心光束。入射和出射同心光束的交点分别称为物点和像点。
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。反之亦然。这一对物像可互换的点称为共轭点。物方的每条直线对应像方的一条直线称共轭线;相对应的面称共轭面。球差的矫正常利用透镜组合来消除,由于凸、凹透镜的球差是相反的,可选配不同材料的凸凹透镜胶合起来给予消除。任何垂直于光轴的平面,其共轭面仍与光轴垂直。对垂直于光轴的一对共轭平面,横向放大率为常量。研究理想光学系统上述物像两方一一对应关系的理论称为高斯光学。首先由德国科学家c.高斯在1841年的著作中阐明。实际上不存在真正的理想光学系统。共轴球面系统在近轴条件下可近似满足理想光学系统的要求。
影响成像的关键因素
由于客观条件,任何光学系统都不能生成理论上理想的像,各种像差的存在影响了成像。
色差
色差是透镜成像的一个-缺陷,发生在多色光为光源的情况下,单色光不产生色差。光学系统的功能就是消色差。 色差一般有位置色差,放大率色差,位置色差使像在任何位置观察都带有或晕环,使像模糊不清,而放大率色差使像带有彩色边缘。
球差
球差是轴上点的单色相差,是由于透镜的球形表面造成的。红外技术在-上有广泛应用,目前应用领域主要为红外-和制导技术、红外夜视技术和红外遥感技术等。球差造成的结果是,一个点成像后,形成一个中间亮边缘逐渐模糊的亮斑,从而影响成像。 球差的矫正常利用透镜组合来消除,由于凸、凹透镜的球差是相反的,可选配不同材料的凸凹透镜胶合起来给予消除。
反射望远镜先由牛顿于1668年研发出来,它的光学系统被称为牛顿式反射望远镜;1672年,法国科学家卡塞格林提出另一种反射望远镜的设计方案,根据该方案制成的望远镜被称为卡塞格林式反射望远镜。这两种反射望远镜的物镜都是由主镜和副镜构成,牛顿式的反射望远镜的主镜是抛物面反射镜,副镜是安装在主镜焦点前与光轴成45度的平面反射镜,主镜-后的星光由副镜反射至镜筒一侧的开口之处;机器视觉系统的-部分是图像采集和图像处理,图像本身的对整个视觉系统的影响-关键。
卡塞格林式反射望远镜的主镜也是抛物面反射镜,中间挖有一个圆孔,而副镜是一块放在主镜焦点前的凸双面镜,它把主镜-的星光再次反射,使星光穿过主镜中间的圆孔-在主镜背后的焦点上。反射望远镜还有其他的光学系统,一些大型的反射望远镜一般由多种光学体统构成,以便根据不同的需要进行切换。随着科技的发展,如今人们不再单一的依靠目视望远镜来进行宇宙探索,各种光谱分析、射电望远镜等多种途径相互结合成为当今主流的宇宙探索方式。此外,光波导光学效率较低,对微显示屏的要求也更高,现有光波导主要配合lcos和microoled微显示屏。
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