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毛文炜 《清华大学学报(自然科学版)》1999,39(4)
为合理地校正反射棱镜制造误差产生的像倾斜,文中讨论了棱镜存在第二光学平行度并处于平行光路中时所产生的畸变像差,以及由此畸变引起的像倾斜。分析了竖直物像的特征并给出了畸变像的方程;导出了像逐点的斜率计算公式;证明了全视场的平均像倾斜近似等于零视场的切线像倾斜,进而指明通过棱镜的转动来校正切线像倾斜是合理的,可以消除大部分畸变。 相似文献
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在对三轴稳像棱镜组研究的基础上,提出了用三轴稳像棱镜组进行稳像扫描的方案.并推出了相应的稳像扫描公式.当三轴稳像棱镜组和计算机结合起来以后,就可以使它既可实现三自由度稳像,又可进行二自由度扫描。 相似文献
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为了研究级联棱镜电光偏转器中常用的傍轴近似公式的实际适用条件,采用光线追踪方法,数值分析了两种不同模型矩形偏转器的偏转特性,比较分析了近似公式和数值计算之间的偏差.研究表明:采用傍轴近似,其偏转特性和数值计算值有偏差,具体偏差不仅与施加电场、长宽比有关,还与棱镜的数目、形状有关.棱镜数目越多,误差越小,每个棱镜棱角大小... 相似文献
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反射棱镜制造误差的分析与计算 总被引:1,自引:0,他引:1
连铜淑 《科技导报(北京)》2010,28(9):68-72
有误差的反射棱镜经展开后已不再呈现为一块平行玻璃板,取代它的是一块楔玻璃板。如何求得楔玻璃板的光学平行差(一个综合性的参量)无疑是一项头等重要的任务。为此,本文提出了求解此种棱镜的反射部像空间的总量像偏转△μ'的一个普遍适用的公式。参量△μ′ 与光学平行差具有同等重要的意义,同时利用这一参量再经一些简单运算,便可得到所需的光学平行差,即一个具有二自由度的矢量△N或PΔN 。上述方法表明,基于刚体运动学理论的反射棱镜调整原理同样也可用于反射棱镜制造误差的分析与计算。本方法还彻底揭示了存在于这两个主要参量PΔN和△μ'之间的紧密关系,有利于该课题的进一步研究。本文明确指出,玻璃板楔形角的作用将会造成一直线物在成像中的像弯曲缺陷而并非像倾斜。文章还提出了一些新概念和新观点。 相似文献
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微装配检测棱镜机构方位调整及误差分析 总被引:2,自引:2,他引:0
棱镜机构是实现对位的关键部件.为提高对位精度,在棱镜的棱脊倾斜和偏转状态下,应用动态光学理论推导出反射光线实际出射方向与理想出射方向的角度偏差以及实际图像与理想图像相对位置偏差的计算公式.提出了利用高精度、高速度的数字测微计和显微视觉系统分别实现棱脊倾角和偏转角的两步检测与调整的方法.通过实验和误差分析,验证了上述计算和调整方法的有效性. 相似文献
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以马兰矿井下30s导线距离测量前视悬挂棱镜测距的应用为例,重点介绍了前视悬挂棱镜测量距离的操作方法和数据处理,指出该操作方法有效地提高了矿山井下测量作业效率和测量成果质量,并在此基础上分析了前视悬挂棱镜测距法作业的优点,探讨了在作业过程中存在的一些问题及在测量方面的局限性,展望了今后的发展方向。 相似文献
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毛文炜 《清华大学学报(自然科学版)》1994,(2)
棱镜成像是静态问题,转动棱镜的成像方位变化属动态问题。反射棱镜绕某轴旋转,其特征方向就绕同一根轴转至新的方位,利用与的简单关系,比较特征方向处于新、旧两种方位时的棱镜成像,同时得到了棱镜调整计算的显式简单公式和“棱镜转动定理”。 相似文献
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根据菲涅耳公式,系统分析了反射棱镜对入射光束偏振态的影响,结果表明:光束偏振态的改变与棱镜的折射率及入射角有关:折射率较小时光束偏振态的改变较小,折射率较大时改变较大;入射角远离极值点也可以减小偏振态的改变.在这个基础上,提出了利用镀制多层介质膜的方法来消除棱镜对反射光偏振态的影响。 相似文献
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分析了方棱镜的剪切原理,提出了利用方棱镜作为剪切元件的大错位电子散斑干涉形貌测量技术.利用方棱镜作为剪切元件,对被测物体进行微小偏转以引入载波条纹,通过CCD摄像机采集载波条纹图,利用傅里叶变换法解调可得到物体高度的位相信息,从而实现物体的形貌测量. 相似文献
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给出了Wollaston棱镜的透射比及位相延迟与入射角的关系,就Wo11aston棱镜用于成像系统中的性能进行了研究。 相似文献
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本文给出了棱镜最小偏向角的计算公式 ,最小偏向角随入射光波长变化的关系曲线。最后我们还分析了测量最小偏向角时棱镜的摆放位置 相似文献
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毛文炜 《清华大学学报(自然科学版)》1997,(11)
在实际棱镜的出射面之前引入分离面,就可以分离反射面误差与折射面误差各自产生的光路变化,从而使物理问题清楚、计算路线清晰、计算过程简单。文中给出选取分离面的一般原则,以及由分离面和棱镜出射面构成的光楔产生的光路变化计算,同时也给出能使其简化的坐标系和回归近似方法;并证明对实际的出射光轴光线作微分计算即可得出象倾斜计算公式。 相似文献
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杨笃恭 《贵州师范大学学报(自然科学版)》1992,10(4):57-58
<正> 棱镜摄谱仪是获取光谱的基本仪器,它利用棱镜的色散把复色光分解成单色光。棱镜摄谱仪的结构、工作原理和使用方法是物理专业的学生必须掌握的内容之一。由于复色光在棱镜内部的分解过程和光谱形成过程是看不见的,这就有碍学生对有关知识的理解和掌握。为此,作者制作了一个棱镜摄谱仪模型用于教学。模型的基本结构如图1和图2所示。图1是俯视图,图2是朝棱镜底边看过去的侧视图。 相似文献