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轴,所以称为物方远心系统 如果在物方焦点放置光阑,则像方的主光线就平行于光轴,所以称为像方远心系统 在望远镜系统(两片透镜焦点重合),在其共同焦点处放置光阑,则物方,像方的主光线=都平行于光轴,所以称为双远心系统 远心镜头的主要优势: 1,可消除视差,提供在物的不同深度上实现精准一致的放大倍率。 2,增加景深 3,降低成像系统的畸变 ...
面上,以形成物方远心光路,提高测量精度。若接收器不是人眼,而是光电成像器件(如 CCD 及 CMOS 器件),则可将它置于实像平面 A'B' 处。显微物镜的成像特性影响系统成像特性的主要是显微物镜。显微物镜最重要的光学参数是数值孔径和倍率,它影响系统的分辨率、像面照度和成像质量。数值孔径定义为显微物镜物方介质的折射率 n 和物方孔径角正弦之乘积,用符号 NA来表示,即(1) 显微物镜的分辨率δ显微物镜的分辨率是以它能够分辨开两点的最小距离δ来表示的,计算公式为:当被观察体本身不发光,需要其他照明光源时,随照明条件的不同,计算公式将有所变化。根据阿贝的研究,对物体进行斜人射照明时 ...
是后焦面,为物方远心光路。两种处理方法的几何光路与最终效果完全相同。无论用何种方法都必须同时控制物面像差和光阑像差,即对两对共轭面校正像差。若以输入面为孔径光阑来考虑,假设m级衍射光与光轴的夹角为,则按照衍射理论上式中,d为光栅常数,m为衍射级次。为使各谱线的像高成线性分布,像高应该有:式1由像差理论知,平行于光轴入(出)射的光线,正弦条件为或,即平行于光轴出射的主光线满足正弦条件,恰好就是保证(16-28)式成立的必要条件。傅里叶变换透镜要求全视场内的像质达到衍射极限,即波像差<(1/4-1/10) 。若以输入面为孔阑,则校正物面像差等价于校正频谱面像差,校正光阑像差等价于校正输入面像差。由 ...
统也应设计成物方远心光路,如下图所示:图一这种物镜-光纤-目镜组合系统实质上是一种利用光纤束将中间像平面作轴向延伸的显微镜或望远镜系统,利用光纤柔软可弯曲的特点可将其插入人体与物体内腔,在医疗诊断和工业检验方面有重要的应用。一般应同时以另一束传光光纤实现对内腔的照明。3.平场镜光学系统要求校正各种像差,利用光纤束制作的平场透镜可以同时校正像面弯曲和畸变。如下图2即为一种照相型平场镜,该平场镜的人射端面为四面,与物镜的像面弯曲一致,其出射端面为平面,可以用接触法在照相底片或其它感光元件上记录由它传递的图像。也有一类场镜型平场镜,图3是在潜望镜的中间实像平面上使用的场镜型平场镜,其两端面分别与光学 ...
远心对应的是物方远心,两个系统的串联组合构成双远心。当扫描镜头被称为远心时,通常意味着镜头不仅满足 F-θ 条件,而且光阑被放置在扫描设备上,以确保远心性。为了构建双远心中继系统,第一个中继透镜放置在扫描镜之后一个焦距处,第二个中继透镜放置在物镜后背孔径之前一个焦距处,中继透镜之间的距离为二者的焦距之和。请注意,远心区域位于镜头之间,而其他双远心系统则在中继系统的任一侧都是远心的。由于中继透镜的位置,这种配置被称为 4f 中继系统。它们的焦距之间的任何差异都会导致一定的放大倍数。DOI:https://doi.org/10.1364/AOP.7.000276关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公 ...
统应该设计成物方远心光路,如下图所示,由于一根光纤只能传递一个像元,所以为了达到传像的目的,必须将大量的单根光纤排列在一起,并在光纤之间以低折射率的包层隔离以防止发生串光。根据电磁场理论,光在界面上发生全反射的时候,仍然有进入第二种介质的波,称为消逝波。消逝波的透入深度与入射光的入射角,波长及偏振等因素都有关系,所以光纤束中的每根光纤的包层厚度必须大于消逝波的透入深度。这种物镜-光纤束-目镜组合系统实质上是一种利用光纤束将中间像平面轴向延伸的显微镜或者望远镜系统,利用光纤柔软可弯曲的特点可将其插入人体与物体内腔,在医疗诊断和工业检验方面有重要的应用。一般应用的同时会以另一位束传光光纤实现对内腔 ...
者减小。一、物方远心光路如下图,将孔阑放置在光学系统的像方焦面。此时不管物体B1B2位于正确位置或者其他位置,物面上各物点的主光线在物方都平行于主光轴并经过像方焦点,最终与分划板都相交于同一位置,因此,不管物体B1B2是否调焦于正确位置,最终在分划板上得到的长度值都是M1M2,从而调焦不影响测量结果。这种光学系统,由于物方主光线平行于光轴,相当于其会聚中心在物方无穷远处,故称为物方远心光路。二、像方远心光路如下图,将孔阑放置在光学系统的物方焦面。此时不管物体B1B2位于正确位置或者其他位置,物面上各点经过物方焦点的光线即为主光线,各物点的主光线在像方都平行于主光轴,因此,不管物体B1B2是否调 ...
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