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三角形的三个顶点是显示设备原色(RGB)色坐标,由这三基色可以配置出的颜色就包含在三角形内的区域里面。显然,因某种显示设备的三基色色坐标不同,三角形位置就不同,色域有差别,三角形面积越大,色域就越大。色域的计算公式:Gamut=ALCD/AS*100%其中ALCD表示被测液晶显示屏三基色所能表达出来的颜色范围(三角形的面积),AS表示某个S标准三基色三角形的面积,故色域就是待测显示器色域的面积与规定的标准三基色三角形面积的百分比比值,主要差异在于规定的三基色坐标及采用的色彩空间不同。目前采用的色彩空间主要有两个:CIE 1931 xy 色度空间及CIE 1976 u’v’色彩空间,同一 ...
上图用于读取顶点的坐标比较方便,但是实际显示的效果应该图下图所示对应坐标是(277, 288),与上图的区别在于是对坐标系做斜线交叉,使用的是fftshift函数,如果变成(21,32)需要减去坐标(256, 256),即中心坐标。上边这些过程,讲述的是一个光斑,经过透镜后的傅里叶变化结果,也是它的光斑形状。现在的问题是如何把傅里叶变换结果与实际光斑大小对应,然后根据焦距计算斜率现在不知道透镜焦距的情况下,是否能根据现有的傅里叶变化结果计算光束的偏转角度频谱对应的是周期,知道周期就能都知道光束的角度知道光束方向,然后依据焦距,能够知道光斑的放大比例。实际频率=最低频率*定点偏移量周期=实际频率 ...
以入瞳中心为顶点的同心光束,这一光束的立体角决定了光学系统的成像范围。同时,过入瞳边缘的光线也必过孔阑的边缘和出瞳的边缘。相关文献:《几何光学 像差 光学设计》(第三版)——李晓彤 岑兆丰您可以通过我们的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532。 ...
成了以B点为顶点的圆锥面光束。此光束经系统后,由于多种像差的影响,不再是对称于主光线的圆锥面光束,也不再会聚于一点,它与高斯像面相截成一封闭曲线,具有复杂的形状,但对称于子午平面。整个入瞳可看成由无数个不同半径的细圆环组成。由 B点发出过这些细圆环的光束,经系统后各自在高斯像面上截得大小不等、形状不一、并在 y’轴方向错开的封闭曲线,最后叠加成一个形状复杂的对称于子午平面的弥散斑。所以,当轴外点成像具有各种像差时,其像质是很差的,也难以得到各种像差对成像质量的影响。因此,我们在讨论任何一种像差现象都必须把这种像差分离出来单独讨论,即认为当前的光学系统仅存在这一种像差。由前面的讨论可知,当光学系 ...
微透镜阵列的顶点和焦点位置,完成微透镜阵列的焦距测量测量系统需要两个点光源1、6和相应的准直系统,测量分两步进行:首先确定焦点位置,利用点光源1的出射准直光源经过被测微透镜阵列成像与其焦点上,移动显微镜使像点最清晰即显微镜与微透镜阵列共焦;再关闭光源1而开启点光源6,移动显微镜物方焦点至微透镜阵列顶点处,两次测量过程中显微镜移动的轴向距离即为微透镜阵列的焦距。图2-1 显微镜共焦检测系统相比较显微镜及千分尺检测法,该方法利用显微镜中成像的清晰度变化代替机械法检测,具有较高的测量精度;但是检测系统操作复杂,小尺寸微透镜阵列的测量过程中寻找其焦点和顶点位置较困难,测量效率不能满足相应的要求。3,光 ...
程时,双棱镜顶点上的模削效应导致输出功率的降低。图2所示。(a)用光谱分析仪(分辨率设置为0.08 nm)测量对数尺度下的激光输出光谱。(b)用微波频谱分析仪分析快速光电二极管产生的光电流的归一化功率谱密度。插图显示放大的两个射频梳的一次谐波。(c)双棱镜侧面不同位置的重复频率差异。3.噪声特性接下来,我们评估了共腔方法获得两个脉冲序列与低相对时间抖动有效性。首先,我们进行相位噪声特性,试图获得每个单独的脉冲序列的绝对时间抖动。我们在一个快速光电二极管(DSC30S, Discovery Semiconductors Inc.)上检测每个脉冲序列,并选择带有可调谐带通滤波器的第6个重复频率谐波 ...
的精度。4)顶点到传感器的光学距离的精度(z)。5)最大角度下的角度响应下降。通过特殊的涂层,我们可以提高拟合精度和角响应的各向同性。此外,大角度灵敏度的相对下降要弱得多。6 RayCi中的校正要求为了根据角度响应校正图像数据,必须满足以下要求:1)角度响应校准数据必须可用于每个波长。该数据由最佳拟合的Zernike多项式系数组成。2)为了生成从每个像素到相应入射角的映射,必须知道光束垂直的x和y传感器位置。3)需要传感器和激光焦点位置之间的光学距离。4)CINOGY Technologies提供外壳和传感器之间的光学距离作为额外的校准数据。5)外壳和焦点之间的距离必须由用户提供。6)软件版本 ...
。为两个曲面顶点之间的轴上距离,为两个曲面之间的射线方向余弦,如下图所示。由斯涅尔定律推导出三维射线折射方程。斯涅尔定律指出,入射光线和折射光线在入射点与表面法线共面,它们之间的关系为这里n,n'是材料在折射面前后的折射率,I,I'是入射光线和折射光线与表面法线的夹角。斯涅尔定律可以写成向量形式这里,r,r'是沿入射射线和折射射线的单位向量,而n是沿入射点表面法线的单位向量。通过在斯涅尔定律将两边矢量都相乘n,我们得到利用矢量恒等式我们可以将上式改写为设(L,M,N),(L’,M’,N’)和(α,β,γ)分别作为r,r'和n的分量,可将其展开为标量形式,使这些量 ...
三角形的三个顶点上,这些光色一不等量混合可得中间光色。如红光与绿光以相当强度混合可得黄光色,红光较强时为橙色,绿光较强时为黄绿光。绿光与蓝光混合后可得蓝绿光、青光或绿蓝光。红绿蓝三种颜色的光混合后得白光。因红与绿混合后得黄光,故黄光与蓝混合后也可得白光,同样,绿与品红混合后也可以得到白光。当两种光混合后可得到白光时,这两种光色互称补色,如黄为蓝的补色,蓝微黄的补色等。图中,过白光的直线两端的色都互为补色。图1.加色法简化示意图物体的颜色称为物色,取决于它表面所反射的光或经过它透过的光的颜色,通常所谓无的颜色是指在白光照射下所呈现的颜色。在白光照射下,一个红色的物体只反射下红光附近一个波长范围的 ...
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