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標(biāo)簽 > 光學(xué)成像
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淺析運(yùn)動(dòng)光學(xué)鏡頭和攝像頭模組生產(chǎn)工藝流程
光學(xué)鏡頭及攝像模組,處于光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈中游。光學(xué)鏡頭通過(guò)借助光學(xué)折射原理將需拍照的景物聚焦到膠片或圖像傳感器上,從而完成光學(xué)成像。攝像模組是在光學(xué)鏡頭的基礎(chǔ)...
直接成像(DI)是指計(jì)算機(jī)將電路設(shè)計(jì)圖形轉(zhuǎn)換為機(jī)器可識(shí)別的圖形數(shù)據(jù),并由計(jì)算機(jī)控制光束調(diào)制器實(shí)現(xiàn)圖形的實(shí)時(shí)顯示,再通過(guò)光學(xué)成像系統(tǒng)將圖形光束聚焦成像至已...
光學(xué)成像技術(shù):阿貝成像原理和實(shí)驗(yàn)解析
阿貝成像原理是1873年,德國(guó)科學(xué)家阿貝在研究如何提高顯微鏡分辨本領(lǐng)時(shí)提出的;原理指出,成像分為兩個(gè)步驟,第一步是相干光照明下,物光在透鏡后焦面上形成特...
關(guān)于光學(xué)成像基礎(chǔ)知識(shí)分析和分享
對(duì)于理想的薄透鏡,它的厚度足夠薄,可以不計(jì)入焦距。這種情況下,穿過(guò)透鏡中心的光線發(fā)生的折射可以忽略。接下來(lái)的討論基于這種理想薄透鏡,這對(duì)于一些基本規(guī)律的...
攝像模組組成結(jié)構(gòu) 攝像模組成像的工作原理
光學(xué)影像投射到攝像模組的感光元件(如 CCD 或 CMOS 傳感器)上,這些感光元件會(huì)將光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。
視覺是人類獲取客觀世界信息的主要途徑(據(jù)估計(jì)人類感知外界信息有80%來(lái)自視覺),但在時(shí)間、空間、靈敏度、光譜、分辨力等方面都有局限性。光學(xué)成像技術(shù)利用各...
全息技術(shù)的基本原理是:物體反射的光波與參考光波相干疊加產(chǎn)生干涉條紋,這些干涉條紋被記錄的結(jié)果即為全息圖,全息圖在一定條件下再現(xiàn),便可重現(xiàn)原物體逼真的三維像。
2022-10-28 標(biāo)簽:光學(xué)成像 6k 0
決定熱像儀的探測(cè)距離的重要的因素就是鏡頭焦距。鏡頭焦距直接決定了目標(biāo)所成的像的大小,也就是在焦平面上占幾個(gè)像素。
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭的焦距以相機(jī)成像面的畫 幅對(duì)角線長(zhǎng)度為準(zhǔn),當(dāng)鏡頭焦距接近某 類相機(jī)成像面的畫幅對(duì)角線長(zhǎng)度時(shí)被稱 為該類相機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)焦距鏡頭,簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn) 鏡頭或標(biāo)頭。...
腦機(jī)接口硬件技術(shù)和未來(lái)應(yīng)用總結(jié)
基于腦電信號(hào)的采集技術(shù),根據(jù)采集信號(hào)時(shí)電極位置和方法差別,可以分為無(wú)創(chuàng)、微創(chuàng)、淺腦有創(chuàng)和深腦有創(chuàng)四種。無(wú)創(chuàng)腦電采集硬件解碼頭皮腦電信號(hào),對(duì)人體無(wú)損傷,但...
以往光學(xué)鏡頭采用球面設(shè)計(jì),使得像差和變形增大,結(jié)果會(huì)出現(xiàn)明顯的影像不清,視界歪曲、視野狹小等不良現(xiàn)象,而現(xiàn)在的非球面設(shè)計(jì)是由球面和平面以外的曲面組成,通...
計(jì)算光學(xué)成像:何來(lái),何處,何去,何從?
一個(gè)典型的光學(xué)成像系統(tǒng)主要由光源、光學(xué)鏡頭組、光探測(cè)器三部分組成。光學(xué)鏡頭將三維場(chǎng)景目標(biāo)發(fā)出或者透/反/散射的光線聚焦在表面上,探測(cè)器像素和樣品之間通過(guò)...
幾種典型的大視場(chǎng)光學(xué)顯微成像技術(shù)及生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用
光學(xué)成像系統(tǒng)的信息通量常用空間帶寬積(Space-Bandwidth Product,SBP)來(lái)衡量,SBP是一個(gè)無(wú)量綱數(shù),可以理解為系統(tǒng)視場(chǎng)(Fiel...
多光子激發(fā)是指在具有高光子密度的入射光激發(fā)下,處于基態(tài)的分子/原子同時(shí)吸收多個(gè)光子后躍遷到激發(fā)態(tài),經(jīng)過(guò)弛豫過(guò)程躍遷到亞穩(wěn)態(tài),最后自發(fā)輻射回到基態(tài),釋放出...
將光學(xué)表面的Zernike系數(shù)、面形RMS值、PV值等參數(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)橛邢拊浖袷降姆匠?,利用有限元軟件的?yōu)化求解器對(duì)光學(xué)表面的面形、支撐結(jié)構(gòu)、材料參數(shù)等進(jìn)...
2022-05-26 標(biāo)簽:光學(xué)傳感器激光通信光學(xué)成像 3.7k 0
光學(xué)成像設(shè)計(jì)之偏振探測(cè)成像技術(shù)
降低成像過(guò)程中的干擾因素。利用線偏振和圓偏振技術(shù)來(lái)減少光在散射環(huán)境的傳播過(guò)程中產(chǎn)生的前向散射光和后向散射光的影響,從而提升目標(biāo)物體的圖像質(zhì)量。
涉水光學(xué):透過(guò)雨霧湖海,光學(xué)與智能交叉融合
面對(duì)深??臻g廣闊、水文特征復(fù)雜和信息難以感知等問(wèn)題,李學(xué)龍于2020年在西北工業(yè)大學(xué)創(chuàng)建了智能交互與應(yīng)用工信部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,將“海洋光學(xué)”進(jìn)一步發(fā)展為“涉...
2023-10-16 標(biāo)簽:光學(xué)智能化探測(cè)技術(shù) 3.2k 0
共聚焦顯微鏡的結(jié)構(gòu)組成與應(yīng)用
共聚焦顯微鏡作為現(xiàn)代光學(xué)成像技術(shù)的重要代表,憑借其高分辨率、光學(xué)切片能力和三維重建功能,展現(xiàn)出廣泛應(yīng)用價(jià)值。其核心原理在于通過(guò)空間濾波技術(shù)消除焦平面以外...
一個(gè)典型的機(jī)器視覺系統(tǒng),一般包括:光源、鏡頭、相機(jī)、視覺控制系統(tǒng)(視覺處理分析軟件及視覺控制器硬件)等。其中,光源及光源控制器、鏡頭、相機(jī)等硬件部分負(fù)責(zé)...
深度學(xué)習(xí)偏振成像技術(shù)的研究進(jìn)展
利用偏振信息成像本質(zhì)上是對(duì)光場(chǎng)信息獲取維度的提升,通過(guò)多維偏振信息的獲取與融合處理,可以解決不同復(fù)雜環(huán)境和應(yīng)用領(lǐng)域的成像任務(wù)。
2024-03-29 標(biāo)簽:信號(hào)處理光學(xué)成像深度學(xué)習(xí) 2.6k 0
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