匀光系统技术资料1(基本说明)
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光斑匀化方法无规相位板原理光斑匀化方法无规相位板原理文档一一、光斑匀化方法光斑匀化是在很多光学相关的领域中非常重要的一个技术手段呢。
那光斑为什么要匀化呀?就好比一群人挤在一个小角落里,大家都施展不开,光斑要是不均匀,在一些应用场景里就没办法很好地发挥作用啦。
1. 常见的光斑匀化方法利用光学元件。
比如说透镜组,通过合理地设计透镜的焦距、曲率等参数,可以对光斑进行一定程度的匀化。
这就像是给光斑安排了一个“管理员”,让它按照我们想要的样子变得均匀起来。
打个比方,如果把光斑比作一群调皮的小动物,透镜组就像是给它们划分好活动区域的栅栏一样。
还有就是利用衍射元件。
像衍射光栅之类的,它可以通过对光的衍射作用,把原本不均匀的光斑重新分布,达到匀化的效果。
这有点像把一堆杂乱的东西,按照一定的规则重新排列,就变得整齐有序了。
2. 这些方法的优缺点对于利用光学元件的方法,优点是比较直观,在一些传统的光学系统中容易实现。
但是呢,它可能会受到光学元件本身制造精度的影响。
如果透镜的制造精度不够高,那对光斑匀化的效果可能就大打折扣啦。
就像你想要盖一个很整齐的房子,结果砖头的形状都不太规则,房子肯定盖不好。
衍射元件的方法呢,它能够实现比较复杂的光斑匀化模式,在一些对光斑形状和均匀性要求较高的地方很有用。
不过呢,它的设计和制造相对复杂,成本也比较高。
这就像是你想要定制一件非常独特的衣服,虽然穿上会很酷炫,但是价格肯定不便宜,制作过程也麻烦。
二、无规相位板原理无规相位板可是一个很神奇的东西哦。
1. 它的基本概念无规相位板主要是通过改变光的相位来对光斑进行处理的。
光的相位就像是光的一种隐藏的“身份标识”,无规相位板能够打乱这个标识,然后重新组合,从而改变光斑的分布。
可以想象成是一群有着不同身份的小光精灵,无规相位板把它们的身份打乱,然后再重新安排它们的位置,这样光斑就变均匀啦。
2. 它在光斑匀化中的作用机制当光经过无规相位板时,由于相位的随机改变,不同位置的光会发生干涉现象。
紫外曝光机均匀照明系统的设计与研究*刘鹏飞,杨波,陆侃【摘要】摘要:紫外曝光机是印刷线路板(PCB)制作工艺中的重要设备,PCB高密度、微细化的发展趋势,对曝光机光照均匀性,平行性的要求越来越高。
为了找出可以更好满足市场需求的曝光机光学系统,运用非成像光学方法,对两种不同光学结构曝光机的光斑均匀性进行了对比分析。
通过实验可以看出,在通光孔径较大的光学系统中,复眼透镜阵列和方棒对改善系统光照均匀性以及能量利用率的作用,在实验基础上对如何选择光学系统的匀光器件做了对比性阐述。
【期刊名称】光学仪器【年(卷),期】2012(034)002【总页数】6【关键词】印刷线路板(PCB);紫外曝光机;复眼;方棒引言近些年来,智能手机、平板电脑、微型投影仪等等一些高科技电子产品越来越多地出现在人们的视野,影响着人们的日常生活、工作和学习。
人们对这些产品的性能要求也越来越高,所以作为其中核心部件的PCB电路板的性能也在不断提高,高密度、微细化成为PCB目前的主要发展趋势。
PCB的线路制作工艺中,一个重要的环节就是利用光学曝光的方法进行光刻胶片与印制板间的图像转移,而曝光机是实现图像转移的关键设备,印刷电路板的质量、精度等问题很大程度上取决于曝光质量。
在晒版的有效曝光面积内,紫外线的平行度、能量均匀度又决定了系统的曝光质量[1]。
文中重点研究了PCB紫外曝光机光学系统的光照均匀性问题。
在现有光学系统的基础上,对两种匀光系统进行实验性分析比较,通过光学软件仿真模拟,对比得出好的设计方案。
1 曝光机光学系统组成及其工作原理传统曝光机光学系统主要由光源(高压球形汞灯)、椭球面反光杯、冷光镜、透射式复眼透镜阵列、二向色镜和球面平行光反射镜组成,如图1所示。
光源发出的光被椭球面反光杯聚焦后,经冷光镜反射到复眼透镜阵列场镜,从投影镜出射的光到达二向色镜,光谱中的紫外部分被50%透射,50%反射后,到达两块对称分布的大面积球面平行反光镜,被准直反射到晒板上对PCB板进行曝光。
光纤、光缆的基本知识(非常实用)1.简述光纤的组成。
答:光纤由两个基本部分组成:由透明的光学材料制成的芯和包层、涂敷层。
2.描述光纤线路传输特性的基本参数有哪些?答:包括损耗、色散、带宽、截止波长、模场直径等。
3. 产生光纤衰减的原因有什么?答:光纤的衰减是指在一根光纤的两个横截面间的光功率的减少,与波长有关。
造成衰减的主要原因是散射、吸收以及由于连接器、接头造成的光损耗。
4.光纤衰减系数是如何定义的?答:用稳态中一根均匀光纤单位长度上的衰减(dB/km)来定义。
5.插入损耗是什么?答:是指光传输线路中插入光学部件(如插入连接器或耦合器)所引起的衰减。
6.光纤的带宽与什么有关?答:光纤的带宽指的是:在光纤的传递函数中,光功率的幅值比零频率的幅值降低50%或3dB时的调制频率。
光纤的带宽近似与其长度成反比,带宽长度的乘积是一常量。
7.光纤的色散有几种?与什么有关?答:光纤的色散是指一根光纤内群时延的展宽,包括模色散、材料色散及结构色散。
取决于光源、光纤两者的特性。
8.信号在光纤中传播的色散特性怎样描述?答:可以用脉冲展宽、光纤的带宽、光纤的色散系数三个物理量来描述。
9.什么是截止波长?答:是指光纤中只能传导基模的最短波长。
对于单模光纤,其截止波长必须短于传导光的波长。
10.光纤的色散对光纤通信系统的性能会产生什么影响?答:光纤的色散将使光脉冲在光纤中传输过程中发生展宽。
影响误码率的大小,和传输距离的长短,以及系统速率的大小。
11.什么是背向散射法?答:背向散射法是一种沿光纤长度上测量衰减的方法。
光纤中的光功率绝大部分为前向传播,但有很少部分朝发光器背向散射。
在发光器处利用分光器观察背向散射的时间曲线,从一端不仅能测量接入的均匀光纤的长度和衰减,而且能测出局部的不规则性、断点及在接头和连接器引起的光功率损耗。
12.光时域反射计(OTDR)的测试原理是什么?有何功能?答:OTDR基于光的背向散射与菲涅耳反射原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等,是光缆施工、维护及监测中必不可少的工具。
中北大学
课程设计说明书
学生姓名:学号:
学院:信息与通信工程学院
专业:
题目:
指导教师:职称:
2016年月日
中北大学
课程设计任务书
2015/2016 学年第 2 学期
学院:信息与通信工程学院
专业:
学生姓名:学号:
课程设计题目:激光投影用匀光系统设计
起迄日期:2016. ~2016.
课程设计地点:主楼1420 实验室
指导教师:王艳红武京治王冠军刘吉凌秀兰宋林丽
学科部主任:张志伟
下达任务书日期: 2016 年月日
课程设计任务书
课程设计任务书
设计说明书应包括以下主要内容:
(1)封面:课程设计题目、班级、姓名、指导教师、时间
(2)设计任务书
(3)目录
(4)设计方案简介
(5)设计条件及主要参数表
(6)设计主要参数计算
(7)主要设计过程及设计结果分析
(8)设计评述,设计者对本设计的评述及通过设计的收获体会
(9)参考文献
具体要求:
1、全部宋体,正文小四,标题四号加粗,1.5倍行距;
2、课程设计材料纸幅大小为A4,装订顺序为:课程设计说明书(或论文)封面、课程设计任务书、目录、正文、参考文献(资料);
3、设计说明书要求图文并茂,条理清晰,分析详实;
3、图表都要有图标,且用5号宋体;
4、参考文献根据任务书给出的范例格式写,同时要附在任务书参考文献中;
5、每组同学都要有自己独特的地方,杜绝一组同学完全相同!。
wallis匀光算法
Wallis匀光算法是一种经典的图像增强算法,主要用于提高图像的对比度和亮度。
该算法基于均值滤波和伽马变换的组合,能够有效地去除图像中的噪声和模糊,提高图像的清晰度。
Wallis匀光算法的原理是利用均值滤波去除图像中的噪声,然后通过伽马变换调整图像的亮度和对比度,从而提高图像的质量。
具体来说,该算法首先将图像分成若干个小块,然后计算每个小块的均值和标准差,根据均值和标准差调整每个小块的亮度和对比度。
最后将所有小块拼接起来,得到增强后的图像。
Wallis匀光算法不仅能够应用于静态图像的增强,还可以用于视频和实时图像的增强。
该算法具有简单、快速、易于实现等优点,在计算机视觉和图像处理领域得到了广泛应用。
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匀光积分棒
(最新版)
目录
1.匀光积分棒的定义和原理
2.匀光积分棒的应用领域
3.匀光积分棒的优势与局限性
正文
匀光积分棒是一种光学元件,其主要作用是通过对光线进行整合和分配,实现光的均匀照射。
这一元件的工作原理是,当光线通过其表面时,会被其内部特殊的结构所反射和折射,使得光线在经过匀光积分棒后,能够呈现出均匀分布的状态。
匀光积分棒在许多领域都有广泛的应用。
例如,在照明系统中,匀光积分棒可以用来改善光线的分布,提高照明效果。
在摄影领域,匀光积分棒也可以用来调整光线,使得拍摄出的照片更加均匀,色彩更加平衡。
此外,匀光积分棒还被广泛应用于科研领域,如在光谱分析、生物医学成像等方面。
尽管匀光积分棒具有许多优势,但也存在一些局限性。
首先,其制作工艺较为复杂,需要精密的加工设备和技术。
其次,匀光积分棒的性能受到材料和结构的限制,不同的应用场景需要不同类型的匀光积分棒。
最后,匀光积分棒的使用也需要注意一些问题,如安装位置、光线角度等,否则可能会影响其效果。
总的来说,匀光积分棒是一种重要的光学元件,其应用领域广泛,优势明显,但也存在一些局限性。
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激光照明系统匀光技术的研究赵会富【摘要】为了实现半导体激光照明光斑均匀化,设计了新型的激光照明系统.分析现有匀化技术,研究了激光照明系统照明光斑的均匀性及匀化光斑技术.利用无刷马达传带光束整形散射器高于CCD(COMS)像机快门的频率旋转,使多支半导体激光光束在一个积分时间内叠加,获得均匀照明.新型的激光照明系统能够简单有效地消除激光干涉条纹和激光散斑,实现均匀照明的目的.实验结果表明:新型激光照明系统在有效照明区域内能量效率为91%,照度均匀性到达95%.新型激光照明系统提高了能量效率及激光光斑的均匀性.%In this paper,a new laser illumination system is designed in order to achieve laser illumination spot homoge-nization. The existing homogenization technology is analyzed;the illumination spot uniformity and the homogenization spot technology of laser illumination are researched. The brushless motor is used to drive the rays shaping scatterer ro-tation in frequency which is faster than the shutter of CCD (CMOS) cameras. Multiple rays are overlaid in an integra-tion time and a uniform laser illumination spot is obtained. The laser interference fringes and speckles can be simply and effectively eliminated by the new laser illumination system and the purpose of uniform illumination can be realized. The experimental results show that the energy efficiency of the new laser illumination system is 91% in the effective illumination area and the illuminance uniformity reaches 95%. The energy efficiency and the uniformity of laser spot are improved.【期刊名称】《长春理工大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2017(040)004【总页数】5页(P14-18)【关键词】匀光技术;激光照明;光线利用效率;均匀性;光束整形散射器【作者】赵会富【作者单位】长春理工大学光电工程学院,长春 130022【正文语种】中文【中图分类】TN249在低照度条件下,CCD、CMOS视场内的光强太弱,得到高噪声、低分辨率的图像。
led匀光技术
Light Equalizing Technology(LED 匀光技术)
1. 什么是LED 匀光技术?
LED 匀光技术是一种用于改善LED照明的一种技术,它能够把分散的
光形状调整成更为合理的方式来产生更好的照明效果。
由于 LED 分布
光源发出的光路被准确地调整,可以将分布光源辐射准确地投射到受
光面,从而达到良好的照明效果。
2. LED 匀光技术的结构
LED 匀光技术无论是要改善或者控制发射光路,都使用微型光学元件,而且可控制光源发出的光路,将分散的光重新聚合成有序的光路,从
而达到更合理的光源分布。
3. LED 匀光技术的用处
(1)节省能源:LED 匀光技术可以有效地把多余的光能量聚集到照射
面上,从而实现节省能源的目的。
(2)提高照明效果:具有 LED 匀光技术的照明设备可以产生更加均匀、自然的光照效果,进而提高照明效果。
(3)可定制化:LED 匀光技术支持定制,提供灯源正匀光和反匀光,
可以根据用户实际需求调整分布光源发出的光路,达到更理想的照明
效果。
4. LED 匀光技术存在的问题
(1)产品价格昂贵:产品采用 LED 匀光技术结合微型光学元件,导
致产品价格较为昂贵。
(2)调光灯漏光:LED 匀光技术的三色调光灯容易漏光,影响照明效果;
(3)发光角度较弱:LED 匀光技术容易出现发光角度弱的情况,发光
角度较小,照明效果会降低。
5. 总结
LED 匀光技术可以改善LED 照明效果,具有节省能源、提高照明效果、可定制化等优点,但是价格昂贵,调光灯容易漏光,发光角度较弱等
缺点。