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光学系统设计方案的制定。

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简介:
《光学系统设计(原书第4版)》内容详实且极具实用性。本书共分为43章,几乎全面地涵盖了各类光学系统,既包含了传统的光学系统设计,也囊括了现代光学系统的研究。更重要的是,书中提供了150多个具体的光学系统设计案例,为读者提供了丰富的实践参考。对于每一种光学系统,本书不仅详细阐述了常规设计的结构布局图以及评价像差的曲线图,还以列表的形式呈现了该系统的具体结构参数,例如表面曲率半径、透镜厚度、空气间隔、光阑位置、透镜(或反射镜)的直径(甚至合适的边缘厚度)以及所选用的光学材料。 这一全面的参数信息使得读者能够对这些系统进行精确的复算分析,并在特定条件下进行微调,甚至可以直接应用于实际工程中。 《光学系统设计(原书第4版)》旨在服务于光学领域从事光学仪器设计和光学系统研发的设计师、技术人员以及相关领域的从业者,同时也可作为大专院校相关专业的本科生、研究生和教师的专业参考资料。

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客服
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  • 纤通信:纤传输
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    本课程聚焦光纤通信技术,深入探讨光纤传输系统的设计方案,涵盖光信号处理、编码及光纤网络架构等核心内容。 近年来,随着信息化建设的迅速发展,人们对数据、语音和图像等多媒体通信的需求日益增长,这极大地推动了光纤通信技术的进步。由于传统以太网在传输距离和覆盖范围上已无法满足需求,而光纤通信具有长距离传输能力和大容量信息承载能力的特点,因此得到了广泛应用和发展。
  • 例精选(OSLO)
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    《光学系统设计案例精选(OSLO)》汇集了利用OSLO软件进行光学系统设计的经典实例,为读者提供详尽的设计思路和方法。 这本书包含了38个常见的光学系统的设计实例,并附有数据文件,这些文件可以用OSLO或CODE V软件打开。
  • 模板.doc
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    该文档提供了详细的光伏系统设计方案参考,包括系统规划、组件选型、电气配置及施工图等关键内容,旨在帮助工程师和设计师高效完成项目前期准备工作。 光伏系统设计方案模板文档提供了一个详细的框架,帮助设计人员规划和实施太阳能发电项目。该文档涵盖了从初步评估到最终安装的所有关键步骤和技术细节。通过遵循这个方案,可以确保项目的高效性和可持续性。
  • 优质
    《光学系统设计》是一门专注于透镜和反射镜等元件组合以形成图像或集中光线的技术课程。它涵盖了从理论到实践的设计流程,包括使用软件进行模拟与优化、材料选择以及制造考虑等方面,是物理学和工程学的交叉学科领域。 光学系统设计是光学领域的一项关键技术,涵盖从设计到制造、测试的多个方面。Robert E. Fischer、Biljana Tadic-Galeb 和 Paul R. Yoder 是这一领域的专家。 Robert E. Fischer 作为 OPTICS1 公司总裁和创始人,在加利福尼亚州 Westlake Village 开展业务。他拥有罗切斯特大学光学研究所理学士及硕士学位,并从1967年起在Itek Corporation从事光学设计与工程工作,后任职于Hughes Aircraft公司。创立OPTICS1前积累了丰富的经验。他的专业领域包括透镜设计、光学系统制造和测试等。 Biljana Tadic-Galeb 是Panavision公司的高级光学工程师,在加利福尼亚州Woodland Hills设有办公室。她毕业于萨拉热窝大学,获得物理学学士学位,并从英格兰Reading University取得硕士学位;同时在贝尔格莱德大学获取测量学硕士学历。Tadic-Galeb 拥有三十年的光学系统工程经验,擅长开发复杂可见光、红外和紫外光学系统等。 Paul R. Yoder Jr 自1951年起设计军事、航空航天及商业用途的光学仪器,在美国陆军Frankford Arsenal 和 PerkinElmer公司工作过,并在Taunton Technologies, Inc. 设计眼科激光设备。自1983年以来,他作为独立顾问为客户提供咨询。他在该领域发表了大量文献,包括66篇技术论文、2章手册和4本参考书。 光学系统设计是一门跨学科的科学,涉及光学、机械及电子等多个方面,在设计时需考虑元件性能、稳定性、成本控制以及环境适应性等多因素。其应用范围广泛,涵盖摄影镜头、望远镜、显微镜等多种设备。透镜设计是其中重要一环,包括对材料选择和优化以满足特定的光学要求。 制造与测试同样是关键环节,在此过程中需进行元件加工及系统组装调试,并通过性能及环境适应性测试确保符合预期标准。照明系统的规划亦至关重要,需要考虑光源的选择以及均匀性和效率等要素。 综上所述,设计时还需注意稳定性与可靠性问题,充分考量使用条件和环境以保证光学设备在实际操作中的表现优异。
  • 可见杂散
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    本研究探讨了在可见光光学系统中有效减少和控制杂散光的方法,以提升图像质量与系统性能。 以光电跟踪测量系统中的可见光镜头为例,在对镜头进行仿真分析后发现杂散光斑的形成原因,并设计了抑制方案,然后通过与实际测试结果对比验证软件分析方法的有效性。首先建立光学系统的软件模型,确定一次散射路径并针对2°至3°范围内的各个离轴角分别进行了详细的杂散光分析,以识别主要的杂散光源。 将仿真数据和实际光学系统测试的结果进行比对后发现:当离轴角度在2.20°到2.65°之间时,在像面中心出现了明显的杂散光斑,此时点源透过率为2.92×10^-4。通过修改镜头结构以消除该问题,最终使得点源透过率降低至3.53×10^-5。 仿真分析结果表明软件模型能够准确地预测光学系统中的杂散光现象及其来源,并与实际测试数据相符,这验证了所使用的软件分析方法的正确性和准确性。
  • 楼布线
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    本方案详细规划了教学楼内部的布线系统设计,旨在构建高效、稳定的信息传输网络环境,满足现代化教育需求。 关于通信方面的建筑物综合布线系统: 1. 大家普遍认为标准较高,因此我将其全部调整为3分,这是最低的标准,请理解。 2. 这些内容是我辛苦整理出来的,我认为它们很有价值。 3. 我在时间紧迫、任务繁重的情况下完成这些工作,并且个人能力有限,可能存在一些错误,请仔细辨别并给予谅解。 4. 事物只有被使用才有其价值。这并不是全能的方案,具体是否有用取决于实际需求和目的,仅供参考。我仍在不断努力提高自己。
  • 智能家庭控
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    本项目专注于智能家庭控制系统的设计与实现,涵盖硬件选型、软件开发及系统集成,旨在打造高效便捷的家庭智能化解决方案。 摘要:本段落研究并设计了一种应用于智能家居环境中的远程自动控制系统方案。该系统通过GSM手机将操作指令经由GSM网络传输至家中的值守GSM模块,再由该模块利用单片机控制的红外无线局域网发送红外信号来操控家中电器设备,实现对信息家电的有效控制,并能够反馈相关信息以供后续操作使用。此控制系统具有安全性高、稳定性强的特点;除了远程自动控制家庭设备外,还可以应用于家庭通信与安全防范领域,共同构建智能家居系统。 21世纪是信息化的时代,各种通讯技术和互联网技术推动了人类文明的巨大进步。随着科技的发展和人们生活需求的提升,智能家居控制系统的出现使得用户可以通过手机或互联网在任何时间、任意地点对家中的电器(如空调、热水器)进行操控。
  • 改进Czerny-Turner成像谱仪
    优质
    本研究提出了一种优化的Czerny-Turner型成像光谱仪设计方法,旨在提高其成像质量和分辨率。通过创新性地调整关键元件布局与材料选择,实现了更宽的光谱范围和更高的灵敏度。该方法在天文观测、环境监测及生物医学应用中展现出巨大潜力。 像散是目前限制Czerny-Turner结构成像光谱仪空间分辨率的主要因素之一。通过引入柱面反射镜,并利用光焦度来评估像散的大小,推导出了便于计算的校正公式,从而有效解决了像散问题。此外,还提出了一种准直镜到光栅距离的计算方法,以纠正边缘视场中的像差。同时给出了成像光谱仪中像面倾角的计算方式,实现了宽波段范围内的精确校正。 基于上述技术手段设计并实现了一个改进型Czerny-Turner成像光谱仪,该设备覆盖115至200纳米的波长范围。其焦距为48毫米,F数设定为5.0,在整个视场和全波段范围内调制传递函数(MTF)均超过0.7。此外,此设计还确保了在宽频谱上的分辨率达到了每纳米0.22纳米,并且成像面尺寸达到8毫米乘以7毫米。 这种设计方案可以适用于不同结构需求的成像光谱仪中。
  • 智能家居控
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    本方案旨在设计一套全面且高效的智能家居控制系统,集成环境感知、安全监控及远程控制功能,提升家居生活的便捷性和舒适度。 关于智能家居设计系统控制方案的一篇文章非常值得学习。该文章提供了一个优秀的系统控制方案,内容详尽且实用,适合想要深入了解这一领域的读者参考。