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光学成像系统之工业镜头介绍
视觉系统处理的所有图像信息均通过镜头得到,镜头的质量直接影响到视觉系统的整体性能。一旦信息在成像系统有严重损失,在后面的环节中试图恢复是非常困难的。合理选择镜头、设计成像光路是视觉系统的关键技术之一。镜头的种类繁多,从焦距上分类,可以分为短焦距、中焦距、长焦距和变焦距镜头;从视场的大小分类,可以分为广角、标准、远摄镜头;从结构上分类,还可以分为固定光圈定焦镜头、手动光圈定焦镜头,自动光圈定焦镜头,手动变焦镜头、自动光圈电动变焦镜头、电动三可变镜头(光圈、焦距、聚焦这三者均可)等类型。镜头成像或多或少会存在
05.18
2023
光纤激光器与YAG激光器,该如何选择?
光纤激光器一、原理:光纤通常是以SiO2为基质材料拉成的玻璃实体纤维,主要广泛应用于光纤通讯,其导光原理就是光的全内反射机理。普通裸光纤一般由中心高折射率玻璃芯、中间为低折射率硅玻璃包层和外部的加强树脂涂层组成。光纤可分为单模光纤和多模光纤。单模光纤:中心玻璃芯较细,只能传一种模式的光,其模间色散很小,具有自选模和限模的功能。多模光纤:中心玻璃芯较粗,可传多种模式的光,但其模间色散较大,传输的光不纯。二、优点:光纤激光器具有体积小、能耗低、寿命长、稳定性高、免维护、多波段、绿色环保等特征,它以优越的光束质
05.18
2023
金属激光切割的原理及分类
金属激光切割是当下激光技术的重要应用之一。随着光纤激光器技术的发展,金属激光切割逐步成为激光应用的主要市场,同时激光切割设备也逐步成为取代传统金属切割设备的主力军。实际上,金属激光切割机的切割过程与传统机加机床加工本质上是不同的。金属激光切割是将激光束照射到金属工件表面,通过熔化和蒸发金属工件以达到切割或雕刻的目的。激光切割具有精确快速、不限模式、节省材料、端面光滑、综合加工成本低等优势。从原来划分,金属激光切割可分为以下几类:1)汽化切割利用高能量密度的激光束加热工件。在短的时间内汽化,形成蒸气。在材料
05.18
2023
红外成像与微光成像的区别
微光成像技术 微光夜视技术又称像增强技术,是通过带像增强管的夜视镜,对夜天光照亮的微弱目标像进行增强,以供观察的光电成像技术。微光技术是光电高新技术中的重要组成部分。在微光夜视产品中,图像增强器是核心器件,利用图像增强器将夜空中微弱的自然光,如月光、星光、大气灰光增强几百倍、几万倍达到使人眼能够进行远距离观察的程度。黄绿光是人敏感的波长,因此,这种颜色的荧光屏常常被应用到增像器上。我们在电影电视里看特种部队进行夜视成像时,夜视镜头里的图景呈现黄绿色就是因为这个原因。 红外成像技术 红外夜视技术分为主动红外
05.18
2023
声光器件
1.声光可调谐滤波器的原理 滤波器的本质就是谐振电路,可调谐表示滤波器的谐振点可调。声光可调谐滤波器(Acousto-opticTunableFilter,AOTF)的原理是根据声光衍射原理制成的分光器件,它由晶体和键合在其上的换能器构成,换能器将高频的RF驱动电信号(一般约为几十兆赫至二百兆赫之间)转换为在晶体内的超声波振动,超声波产生了空间周期性的调制,其作用像衍射光栅。当入射光照射到此光栅后将产生布喇格衍射,其衍射光 的波长与高频驱动电信号的频率有着一一对应的关系。因此,只要改变RF驱动信号的频率,
05.17
2023
光电微知识:了解一下“PIN型光电二极管”
定义:具有p-i-n型半导体机构的光电二极管。 PIN型光电二极管是在n型掺杂和p型掺杂中间存在本征层(i:即未掺杂的)的光电二极管。大多数光子是在本征层被吸收,然后在该处产生载流子形成光电流。在图1中,电极显示为黑色:阴极是平的电极,而阳极则是环形(其中两个相反的部分可以在交叉区域看到)。偏置电压(反向)的正极与阴极相连。在p型掺杂区域上方有抗反射涂层。图1:p-i-n型光电二极管示意图。绿色区域为抗反射涂层 与常规的p-n型光电二极管相比,p-i-n型光电二极管具有更厚的耗尽层,能够更有效的收集载流子
05.17
2023
压电传感器的原理与应用
传感器有很多种,其中“压电式传感器”是一种基于压电效应的传感器,是一种自发电式和机电转换式传感器。它的敏感元件由压电材料制成,压电材料受力后表面产生电荷。此电荷经电荷放大器和测量电路放大和变换阻抗后就成为正比于所受外力的电量输出。 压电式传感器用于测量力和能变换为电的非电物理量。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等;缺点是某些压电材料需要防潮措施,而且输出的直流响应差,需要采用高输入阻抗电路或电荷放大器来克服这一缺陷。传感器的组成 一、工作原理压电式传
05.17
2023
自相关仪在激光中的作用
脉冲宽度是脉冲激光器的重要性能指标,利用扫描自相关仪可以测量ps和fs的脉冲宽度。随着激光器的问世脉冲激光器由于峰值功率高而获得广泛的应用,目前在化学反应动力学、非线性光学、光域分析、激光加工、激光测距等科技领域都采用脉冲激光器作为光源。脉冲激光器的脉冲宽度已从毫秒和纳秒提高到皮秒和飞秒。 关于脉冲激光器脉冲宽度的定义,对于单纵模输出,其脉冲宽度定义为脉冲高度50%的全脉冲宽度(FWHM);对于多模输出,其脉冲宽度为至佳拟合包络脉冲的FWHM。对于一般脉冲激光器,通常可以利用一台带宽大于350MHz的
05.17
2023
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