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变焦镜头的凸轮曲线拟合设计

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简介:
本研究聚焦于变焦镜头的设计优化,特别关注通过先进的数学方法进行凸轮曲线拟合,以提升光学系统的性能和图像质量。 变焦镜头凸轮曲线拟合设计的原理及其分析可以进行深入探讨。

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    本研究聚焦于变焦镜头的设计优化,特别关注通过先进的数学方法进行凸轮曲线拟合,以提升光学系统的性能和图像质量。 变焦镜头凸轮曲线拟合设计的原理及其分析可以进行深入探讨。
  • ZEMAX中
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    本教程深入介绍如何使用Zemax软件进行复杂变焦镜头的设计与优化,涵盖基本原理及高级技巧。 本段落讲述了变焦镜头设计的一般过程,可作为初学者设计变焦系统的入门参考。
  • 利用ZEMAX软件进行二组元系统线程序.pdf
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    本文档介绍了一种使用Zemax软件开发的设计程序,专门用于计算和生成二组元变焦系统的凸轮曲线,为光学设计师提供高效的解决方案。 零基础入门到精通光学设计是指针对特定或不确定的光学需求,通过设计师与客户之间的沟通、讨论以及相互妥协达成共识,并形成满足这些需求的具体量化指标。接下来根据这些指标进行一系列的设计工作,包括但不限于透镜的选择、结构尺寸设定、重量考量、成本预算、生产周期规划、工艺流程确定、材料选取和温度适应性等多方面因素的综合考虑。最终目标是创建一个能够完全符合预期要求的光学系统。
  • 利用ZEMAX软件进行二组元系统线程序.pdf
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    本文档详细介绍了使用ZEMAX软件设计二组元变焦系统的凸轮曲线方法和步骤,并提供了相应的编程实现。 零基础入门到精通光学设计是指针对特定的或模糊的光学需求,通过设计师与客户之间的沟通、讨论及相互妥协,最终达成共识并确定可量化且可以测量的光学指标。之后根据这些指标进行包括透镜光学校正、结构尺寸设计、重量控制、成本预算、制造时间安排、生产工艺选择、材料选用和温度适应性等多方面因素的设计工作,以实现满足需求的光学系统。
  • 小型化数码
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    本项目专注于小型化变焦数码镜头的设计与研发,旨在实现高光学性能的同时显著减小体积和重量,满足便携式消费电子产品的需求。 我们设计了一款2.4倍变焦距的紧凑型数码镜头,其焦距变化范围为3~7.2毫米,视场覆盖62°至30°之间。该镜头由三个独立组构成:第一组是固定组件;第二和第三组则是可调变倍组件,总共包含四个透镜。此设计采用了一种典型的负正正(NPP)结构配置,即第一个小组为一个单一的负透镜、第二个小组则包括两个有助于色差控制的正透镜、第三个小组是一个单独的正透镜。 所有使用的镜头材料均为塑料材质。我们通过调制传递函数来评估变焦系统的成像质量,在空间频率142 lpmm和0.7视场条件下,该值均超过了0.3的标准线性阈值。整套镜头的设计长度为10.7毫米,并且其图像品质完全符合消费电子产品的性能要求。
  • 大孔径长程序(李林)
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    《大孔径长变焦镜头设计及变焦程序》是李林撰写的专业技术论文,深入探讨了大孔径长焦距镜头的设计原理与应用,并提出了创新的变焦控制方案。 大孔径长变焦镜头的设计(李林 变焦程序)。
  • 原理及其发展
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    本文探讨了变焦镜头的工作机制和其发展历程,分析了技术进步对摄影界的影响。适合摄影爱好者和技术研究者阅读。 变焦镜的变焦原理与发展涉及复杂的光学设计和技术进步。通过调整镜头内部不同透镜组之间的距离,可以实现从广角到长焦的不同视角变换。这种变化不仅能够扩大拍摄范围,还能保持图像清晰度与色彩还原性。 随着技术的发展,变焦镜头的设计越来越精密化和多样化。早期的变焦镜头往往存在体积大、重量重等问题;而现代则向着更轻便、更高画质的方向发展,并且在视频录制等新兴领域也发挥着重要作用。
  • 理想线方程仿真工具
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    理想凸透镜聚焦与曲线方程的仿真工具是一款用于模拟和分析光学系统中凸透镜聚焦特性的软件。通过输入不同的曲线方程式,用户可以直观地观察光线经过透镜后的路径变化及成像情况,适用于教育、科研等多个领域。 一般的凸透镜通常只在近轴点附近的光线被近似认为聚焦于某一点上,但实际上这些光线并不完美地汇聚到一个点上。是否存在一种能够将平行光线精确聚焦于单个点的透镜呢?如果存在这样的工具,它就可以模拟理想凸透镜所需的曲线方程。
  • 10倍光学摄像机
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    这款摄像机配备了强大的10倍光学变焦镜头,能够捕捉远处细节丰富的高质量影像和视频,是摄影爱好者的理想选择。 1. 光源范围:486nm~656nm 2. CCD规格:1/3.6英寸(对角线为5mm) 3. CCD像素大小:3.12μm×3.12μm 4. F/#:1.85~2.8 5. 有效焦距(EFFL):2.85~28.5mm 6. 畸变(Distortion)<5% 7. MTF解析能力: 30 lp/mm > 0.5, 50 lp/mm > 0.2 8. 第一面到成像面的总长度<110mm