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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
大型光电跟踪系统的自动调焦陈笠(北京理工大学光电工程系100081)在大型光电跟踪系统中,为了跟踪运动目标,进行了自动调焦研究。它采用激光测距仪获取目标的距离数据,由自动调焦控制电路中的主单片机从系统主微机接口电路取得激光测距仪实时送来的运动目标的距...  相似文献   

2.
光学三角法高精度自动调焦系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种光电式自动调焦系统。该系统利用半导体激光器作光源,基于光学三角法的原理,将会聚到工作台上的激光光斑成像在二象限硅光电池上,再利用硅光电池输出信号的变化实现调焦。该方法能方便地实现自动调焦,且调焦精度高、体积小、结构简单、易于安装,具有一定的实用价值。  相似文献   

3.
论述采用激光干涉原理自动调焦的方法,被调焦的光学系统视为双光束干涉光路的一部分,从干涉纺中取得光学系统的调焦信息,通过由CC电器件,微机,步进电机组成的光电系统对离焦量进行检测和补偿实现自动调焦,这种方法与已有的相关法和对比度法相比,调焦精度高,易于实现,有较高的实用性。  相似文献   

4.
微米及亚微米的线条用光学法投影时,只有在调焦十分精确的情况下才可能实现,这时对于紫外投影曝光更为重要,例如波长为404nm,孔径为0.28的镜头,焦深仅为±2.8微米,本文介绍的这种气动自动调焦系统其传感器的灵敏度达到每微米25厘米水柱。在±100微米工作范围内,自动调焦精度优于±0.25微米(3Q)。不但完全能满足各种精细光学复印术的需要,还可用于其他表面平度的非接触测量。  相似文献   

5.
从折射率的角度出发,分析了水下高压焊接过程中摄像系统的焦面偏移(离焦)现象,以及温度和环境压力对折射率的影响规律;同时,结合实际的高压焊接实验设计了自动调焦系统,采用离散余弦变换方法构造频谱评价函数作为图像评判依据,以改进的爬山搜索算法作为自动调焦算法,并通过实验加以验证.结果表明,所设计的水下高压焊接摄像自动调焦系统能够解决高压焊接摄像的离焦问题,并获得较为清晰的高压焊接电弧图像.  相似文献   

6.
基于自动调焦显微视觉的MEMS运动测量技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了对微机电系统(MEMS)的机械动态性能进行测试,结合自动调焦、机器显微视觉和频闪照明成像等多项技术,设计了基于自动调焦显微视觉的MEMS动态测试系统,可进行MEMS平面运动和离面运动的测量。该文介绍了系统的设计组成和关键技术,并针对系统做了验证性实验。实验结果表明,平面亚像素位移算法的匹配精度可达1/50个像素,在系统25倍的放大倍率下,平面刚体运动测量分辨率达到7.2nm×8.3nm;自动调焦过程迅速,焦平面定位精确,离面运动测量分辨率达到0.1μm。  相似文献   

7.
关绍军 《科技信息》2009,(19):72-72
在光测系统中,调焦问题越来越受到人们的普遍重视,它直接影响光测设备的测量结果。对光学镜头进行手动调焦,其调节过程长.人的主观因素对调焦精度的影响较大。因此自动调焦越来越普遍的被应用。自动调焦方法主要分为两种:测距法和聚焦检测法。本文对两种方法进行了介绍,并详细介绍了基于图像处理的自动调焦,对几种自动调焦方式进行了比较,进一步对各自的优缺点进行了分析。  相似文献   

8.
图像测量技术中一种调焦的判别方法   总被引:13,自引:0,他引:13  
提出一种基于牛顿光学成像公式的图像测量技术中调焦的判别方法,给出了调焦判据。用这种判据调焦可以获得清晰的图像,使尺寸测量更精确,若配以自动调焦系统使摄像头跟踪被测表面,可实现表面形状的非接触测量。实验结果表明,该方法可较快实现调焦,调焦重复性的标准误差约6.5m。  相似文献   

9.
成套电器面板计算机辅助设计与制造系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
成套电器面板计算机辅助设计与制造系统JDP-CADAM是一个CAD与CAM集成数控自动编程系统,在CAD部分,利用人工神经网络,输入细表,可以实现面板的自动布置,并自动形成开孔图,在CAM部分,读取面板开孔图后,系统自动选择加工刀具和确定加工路线,自动生成NC程序并用动画模拟的方法校核其正确性,文章在总体概括JDP-CADAM系统的基础上,重点介绍了数控自动编程部分的功能及实现方法。  相似文献   

10.
航空相机是一种专门安装在航空器上对地面上的事物进行投影扫射的光学摄影器材工具。航空相机自动调焦系统的设计要考虑多种多样自然环境,包括大气压力、风力、空气阻力、自然温度等多种自然气候的影响,所以说,航空相机自动调焦系统的设计是一项专业,充满高技术含量的研究和发工作。  相似文献   

11.
本文介绍一种光纤通信宽带综合业务数字网(B-ISDN)中的全光交换技术。这是未来光纤宽带综合服务网中重要且基本的技术。全光交换是在光水平上实现高速时分交换的,而不是电交换。光交换系统是由光信号写入、读出门—光波导开关阵,光信号存贮器—光双稳半导体激光器,控制器及复用器等几部分组成。本文除描述光交换系统各部件的性能外,还介绍系统的工作原理和性能。  相似文献   

12.
随着国际原油价格的上涨,各种有利于提高采油率的测井技术越来越受到重视。光纤传感器由于其耐高温、耐腐蚀以及具有分布式在线监测能力等独特的特点,在智能化油井系统中受到西方各大石油公司的青睐。本文首先介绍国外在光纤温度、压力等在线监测以及智能化系统方面的工程技术最新进展以及发展趋势,然后介绍山东省科学院与中国石油大学合作在光纤高温、高压测井以及光纤地震检波器的研究进展。报告了采用普通和耐高温光纤光栅制作的温度、压力传感器的实验结果,以及基于极高灵敏度的光纤DFB激光器的光纤声波检测的实验结果。  相似文献   

13.
四路视频和音频信号的光纤传输系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用可编程式逻辑器件、并串转换器和串并转换器及光收发器,设计一个专用的数字光纤传输系统.将多路模拟基带信号的视频和音频进行数字化,形成高速数字流;然后,在现场可编程门阵列(FPGA)上对高速数字流进行时分复用,并通过并串转换器转换为串行数字流,送到光发射器;最后,通过光发射器发射耦合进入光纤传输.接收端则进行相反的操作...  相似文献   

14.
光学显微镜希望能够得到更高的分辨率 ,作为高分辨率探测系统中的关键部分——纳米级光纤探针的研制则显得尤为重要 .介绍一种利用激光器加热 ,通过重物在光纤一端拉制并进行镀膜的方法 .采用该方法可得到尖端曲率半径小于 4 0 nm的光纤探计  相似文献   

15.
王智 《科技导报(北京)》2016,34(16):121-138
 2016年美国光纤通讯展览会及研讨会(OFC)报道了光传输速率105.1 Tbit/s、传输距离14350 km的实验方案,高速光传输技术日渐成熟丰富,全光交换成为全光网的关键。光交换网络节点对高速光信号进行处理,主要包括全光逻辑、波长变换、全光缓存、全光计算等核心全光信号处理技术。本文在课题组研究工作基础上,介绍现代高速光通信中全光数字信号处理技术。  相似文献   

16.
研究对空气扰动及环境振动所造成的常数项光程变化不敏感的自适应干涉系统。采用高频振幅调制与锁相技术相结合的方法,对环境振动引起的干涉条纹的抖动进行实时探测和光程补偿,可将干涉条件纹依次锁定在与任意位相差相对应的位置,从而建立一个自适应移相干涉系统。这种方法不受两相干光束间光程差的限制且有高的信噪比,简述该方法的原理,对所建立的系统进行描述并给出实验结果。  相似文献   

17.
根据背投电视使用的技术指标要求 ,设计出了大视场、高分辨率和长工作距离的光学系统 ,对背投电视的光学系统设计方法进行了初步的理论分析 .选用可以增大后工作距离的反远距光学系统 ,对光学系统进行复杂化 ,采用高折射率玻璃、厚透镜和非球面等方法 ,有效地解决了背投电视大视场与高成像质量等各种技术指标要求 .最后通过光学系统的优化设计 ,给出光学系统设计的最佳结果 ,即评价像质的各种像差曲线 ,从设计结果可以看出 ,这个设计完全满足背投电视使用的技术指标要求  相似文献   

18.
讨论了混合成像系统设计中确定结构参数的难点问题;通过系统的评价函数,利用阻尼最小二乘法,在由混合光学系统的结构参数构成的高度非线性空间中寻找出最优解;给出了混合光学系统自动设计时,确定衍射光学元件相位系数行之有效的方法.  相似文献   

19.
深紫外非线性光学晶体在光刻、微加工及高分辨光电能谱仪等领域有重要的应用.本文将深紫外非线性光学材料按其结构基元的几何特点分为π共轭体系(硼酸盐、碳酸盐和硝酸盐)和非π共轭体系(磷酸盐、硫酸盐和硅酸盐)2大类,并总结和讨论了各类材料的晶体结构、线性和二阶非线性光学性能以及设计合成策略.希望能为探索新一代深紫外非线性光学材料提供有益的帮助.   相似文献   

20.
近场光存储一体化光学飞行头结构设计与特性仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了一种新型一体化光学飞行头,通过对光学飞行头滑块气浮力分布和飞行姿态(飞行高度、仰俯角和滚动角)的数值仿真分析,对滑块气体轴承表面(ABS)形貌参数进行了优化设计,确定了滑块的主要结构参数.仿真结果表明,所设计的光学飞行头滑块的飞行高度能够在光盘的不同半径处保持在43-44nm之间,符合近场光存储系统的信号读写要求.该光学飞行头具有良好的机械性能和光学性能,可在近场光存储系统的读写过程中获得稳定的飞行高度和高信噪比的光学信号.  相似文献   

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