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单面透镜的光线传播路径以及像差的计算。

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简介:
分析光线在单面透镜经历折射过程后,其真实光线的轨迹以及产生的像差,并随后绘制出详细的像差曲线图以进行可视化呈现。

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    本研究聚焦于单面透镜系统的光线传播特性与成像误差分析,探讨其在光学设计中的应用价值和优化方法。 计算光线通过单面透镜折射后的光路以及产生的像差,并绘制像差曲线图。
  • 线在平凸追踪
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    本作品通过动画形式展示光线穿过平凸透镜时的折射路径及成像原理,旨在直观解释光学基本概念和透镜定律。 该算法提供了使用MATLAB进行平凸透镜光线追迹的方法。
  • MATLAB线追踪与_双胶合模型
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    本项目使用MATLAB实现光线追踪算法及像差分析,针对双胶合透镜系统进行建模和性能评估。 使用MATLAB进行几何光线追迹模拟,计算双胶合透镜的像差。
  • 模拟_GUI界_matlab学仿真_软件_基于matlab
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    本项目是一款基于MATLAB开发的透镜成像光学仿真软件,提供直观GUI界面,用户可进行透镜成像参数设置与模拟,适用于学习和研究光学成像原理。 基于物理光学透镜成像原理,利用MATLAB语言编写了仿真程序,并制作了GUI界面。
  • LED
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    本项目专注于LED路灯光学透镜的设计与优化,旨在提高照明效率和均匀度,减少光污染,延长灯具寿命,为城市道路提供更加节能环保且人性化的夜间照明解决方案。 随着城市化进程的快速推进,城市道路照明系统作为基础设施的重要组成部分受到了广泛的关注。LED路灯因其高效率、低能耗、长寿命以及环保特性成为了现代城市道路照明的理想选择。然而,为了使LED路灯达到理想的照明效果,透镜设计显得尤为重要。它能够确保光束按照预期的方向和范围分布,从而提供均匀且符合标准的道路照明。 在LED路灯的透镜设计中,二次光学设计扮演着关键角色。与传统光源不同的是,LED发出的光线呈朗伯型分布——即强度高且对称性好。这种特性并不完全满足道路照明对于光斑形状和均匀度的要求。因此,通过二次光学的设计方法可以将LED产生的圆形光斑转化为所需的矩形光斑,并调整光线分布形成蝙蝠翼状配光曲线,从而实现长方形的、均匀的道路照明区域。透镜设计的质量直接影响到路灯的光学性能,包括照明效率、眩光控制和减少光损失等方面。 自由曲面二次光学设计方法是提升LED路灯透镜设计效果的有效途径之一。此方法通过构建一个不规则的自由曲面,并结合垂直道路剖面上的正透镜以及沿道路方向上的负透镜来实现复杂的光学功能。在进行该类设计时,通常采用节点法线矢量匹配的方法对透镜表面网格进行计算,从而获得满足特定配光要求的设计方案。完成初步设计后,再利用LightTools等专业软件模拟光线追踪与分析过程,以确保实际照明效果符合预期标准。 随着LED技术的持续进步,光学领域的研究趋势也逐渐浮现出来。其中一个重要方向是二次光学和一次光学集成化设计的应用。通过直接在LED原始透镜上进行配光优化设计可以有效减少能量损失并简化安装结构,从而进一步提高整体效率。此外,在处理一次光学透镜时越来越多地采用自由曲面技术结合边缘光学原理来实现更精确高效的光线控制。 未来的发展趋势将促使LED路灯向更高效率和更加简洁的设计方向迈进。预计单个LED模组的体积将进一步减小,并且依然保持高光效与低能耗的优点,这也将推动整个照明系统向着智能化、绿色化的方向发展,为城市道路提供更为优质的照明解决方案以及更环保的选择方案。 随着自动化技术和人工智能的进步融入其中,未来的LED路灯将不再仅仅局限于传统的灯光功能。它们将成为具备环境感知能力、智能调节和远程控制等多功能于一体的先进照明系统。这些创新技术的应用有望进一步推动构建一个更加节能高效且智能化的城市道路照明体系,为城市的可持续发展贡献力量。
  • 在2-DIM中利用薄场:基于惠更斯-菲涅耳原理一维MATLAB仿真
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    本文通过MATLAB仿真,在二维直角坐标系下研究了薄透镜如何依据惠更斯-菲涅耳原理,实现一维光场的传输与变换。 在光学领域研究光场传播过程中,薄透镜是一个重要的模型,尤其是在二维空间的应用方面。本段落将详细介绍如何使用MATLAB编程语言结合惠更斯-菲涅耳原理来模拟一维中通过薄透镜的光场传播过程。 首先需要理解的是,惠更斯-菲涅耳原理指出每个光源点可以被视为新的波前源,并且其周围所有点发出的波面相加形成新的波前。在光学系统中,光线经过透镜后会重新聚焦,这个现象可以通过该原理进行计算和模拟。MATLAB作为一种强大的数学与图形处理工具,在这种类型的物理模型建模方面非常适用。 为了完成上述的任务,“Code5_FieldPropagation_2D_lens.m”文件是用MATLAB编写的一个示例程序,它实现了光场通过薄透镜传播的整个过程的模拟。以下是该程序中可能包含的关键步骤: 1. **定义初始光场**:设置一个二维数组来表示光场分布,例如单缝或加号结构。 2. **设定透镜参数**:包括焦距和半径等关键值,这些参数会影响光线传播的效果。 3. **应用惠更斯-菲涅耳原理**:对于每个网格点计算其到所有相邻点的路径差异,并根据此来确定新的波前贡献。通常使用傅里叶变换快速实现这一过程。 4. **迭代传播**:通过多次更新波前来模拟光线经过透镜后的行为变化,可以利用MATLAB中的循环结构完成这个任务。 5. **结果可视化**:将最终得到的新波形转换为图像进行展示,方便观察分析。使用`imagesc`函数可以在MATLAB中绘制二维光场分布图。 6. **问题对比与验证**:通过计算特定位置的强度或光强曲线,并将其与光学教材中的理论预测值作比较以验证模拟结果。 该程序不仅有助于理解透镜系统的基本工作原理,还能够为后续研究复杂光学系统的实际应用提供参考。例如,在多透镜配置或者衍射光栅情况下可以进一步探索不同的物理现象并加深对相关科学知识的理解。通过动手实践和修改代码参数设置,你将能更深入地掌握光线传播规律,并提高自己的MATLAB编程能力。 总之,“Code5_FieldPropagation_2D_lens.m”文件为研究者提供了一个实用的平台来进行光学模拟实验,有助于学习与应用相关的理论知识。
  • 轴上凸(MATLAB模拟)
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    本研究利用MATLAB软件进行仿真分析,探讨了轴上放置的凸透镜在不同物距条件下形成的图像差异,深入剖析了成像质量的影响因素。 在MATLAB命令行输入“lens_imaging”并回车。根据提示输入参数(单位为厘米):物距s1=30,折射率n=1.46,左球面半径r1=10,右球面半径r2=-10,透镜半径R=5,光线条数m=8。
  • 离轴抛物矫正组设
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    本文探讨了一种用于矫正离轴抛物面镜像差的新型光学镜组的设计方法,旨在提高光学系统的成像质量。 无光焦度校正板在光学像差校正领域扮演着重要角色。为了纠正大口径离轴抛物面的轴外像差问题,根据离轴抛物面式平行光管的设计特点,提出了一种新的结构设计:即通过放置一块偏置于该镜之后的无光焦度校正板来实现对这些光学系统的轴外像差进行有效矫正。基于三级像差理论,我们详细分析并推导了大口径离轴抛物面单色像差分布系数,并进一步阐述了偏置无光焦度校正板与该类镜子之间的空间几何关系。通过以上研究,得出了计算此类校正板初始结构的方法。 经过实例验证,这种方法得出的初始参数是准确有效的,能够显著提高优化设计过程中的效率;同时这种新结构还能够在相对较小的口径下有效地纠正离轴抛物面的轴外像差问题。
  • 归档 2.zip_菲涅尔衍射与菲涅尔模拟(matlab)
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    本资料包含菲涅尔衍射和菲涅尔透镜相关计算成像技术及其在MATLAB中的实现方法,适用于光学研究和工程应用。 傅里叶变换卷积方法可以用于计算图像的菲涅尔衍射,并在MATLAB中模拟透镜成像。
  • 非球技术:复眼与微阵列结合,实现矩形和圆形线均匀分布
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    本文介绍了将复眼透镜与微透镜阵列相结合的非球面匀光技术,能够有效实现矩形及圆形光源光线的均匀化处理。 非球面匀光技术通过特定的光学设计与制造方法使光源发出的光线在经过透镜或阵列后均匀分布,对于照明设备、成像系统及其他光学应用领域具有重要意义。它能够改善光照质量,减少能量损失,并提高整体性能。 复眼透镜模仿昆虫眼睛结构,由众多小透镜组成,每个可独立成像并优化光传播路径以实现更均匀的光线分布。微透镜阵列则包含数百上千个排列规则的小透镜,通过精细调控达到匀光效果。 “匀光合集”技术结合了非球面、复眼和微透镜阵列三种匀光方法,适用于处理矩形与圆形光源,无论在照明还是成像领域均能提供均匀光照。其中,矩形光线因其适应特定需求的能力,在LCD屏幕背光及医疗照明等领域更受欢迎;而传统圆型光束则更为常见。 实际应用中,这几种技术的结合为多种光学设备提供了高效、均匀的解决方案,并适用于对光源亮度和分布有极高要求的情景如医疗仪器、精密测量装置以及汽车灯等。同时,非球面匀光还能缩小系统体积简化结构并降低成本,在节能环保方面也具有显著优势。 深入研究与开发该技术需要跨学科的努力,包括光学原理、数学建模及计算机科学的应用来优化设计参数和预测光线路径以达到最佳效果。随着这些创新解决方案的发展应用,将推动整个光学领域向前迈进,并为人们带来更高效且均匀的照明体验。