激光雷达(LiDAR),全称为光探测和测距系统,是一种通过发射和接收激光脉冲来获取周围环境高精度三维信息的先进技术。在自动驾驶汽车、无人机导航、地形测绘、气象研究等诸多领域中,激光雷达都起着至关重要的作用。本文将深入探讨激光雷达的内部结构及其各部件的功能。
光学组件是光学系统中不可或缺的一部分,它们负责控制、调节、改变或传输光线。光学组件在多个领域,如通讯、医疗、科研、军事以及消费电子产品中都发挥着至关重要的作用。本文将深入探讨光学组件的定义、分类、应用领域以及未来发展趋势。
摘要:现代空间光学的发展需要很大的线视场、像质接近衍射极限或很大相对口径的无中心遮拦反射系统。能满足这些要求的非三反射系统莫属,虽然现在已有功能十分齐全的光学系统自动优化软件,但求出一个合理的初始结构尺寸还是十分重要的。文章主要探讨了用于空间的三反射镜光学系统设计方法。
生化分析仪有两种光电比色方法:前分光和后分光如图1所示。图1(a)采用的是前分光,即先通过单色器分光后再入射到比色皿。图1(b)采用的是后分光,即从光源发射的复合光先通过比色皿后再经单色器分光。对于前分光式
生化分析仪中对光源的基本要求是:①在仪器的工作波段范围内提供连续辐射,即光源可以发射连续光谱,以便记录一个完全的吸收光谱;②光源发射的辐射能量具有足够的强度,其能量随波长变化尽可能小;③具有较好的稳定
生化分析仪采用的光源一般是发射宽波段范围的连续辐射,然而,在实际测量时,我们希望采用窄谱带或单色光,这是由于:①采用窄带辐射才有可能将彼此非常接近的吸收带分开;②采用窄带才可能在最大吸收波长处进行测量
据悉,美国光学元器件供应商LightPath Technologies与杭州(常州)OLE系统激光技术公司(以下简称OLE)签署了共同开发协议,负责设计和制造基于LightPath专有大功率光纤传输技术的光学系统组件。