望远系统物镜的像方焦面与目镜的物方焦面重合,光学间隔为零,因此平行入射的光束经系统后仍平行地出射。一般系统的入瞳就是物镜的镜框,亦即孔径光阑,出射光瞳就在目镜的像方焦点附近。系统的视场光阑在物镜的像方
引 言风是研究大气动力学和气候变化的一个重要参量,利用风的数据,可以获得大气的变化,并预见其改变,促进人类对能量、水、气溶胶、化学和其它空气物质圈的了解,提高气象分析和预测全球气候变化的能力。目前的风场
台湾“经济部”加工出口区管理处于核准通过5家公司进驻加工出口区,投资金额共计44亿7017万元(新台币,下同),约可增加565个就业机会。本次审查通过5件投资申请案,分别位于中港园区、高雄园区及高雄软件园区,投资
LED是利用化合物材料制成pn结的光电器件。它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。1、LED电学特性1.1I-V特性表征LED芯片pn结制备性能主
反光镜对提高光能输出有重要作用,椭球面反光镜与卤钨灯配合使用在冷光源上较佳。椭球面反光镜的重要光学特性是:由一个焦点上投射到椭球面上的任一光线,经反射后,必定无球差地通过另一焦点。将灯泡置于F,光源所发
「2012Touch Taiwan触控面板暨光学膜制程、设备、材料展览会」,将于下周8月29日至31日在台北世界贸易中心南港展览馆举行,面板大厂友达、奇美电将在展览中展现最新的显示器产品。此展览是由台湾显示器产业联合总会(
对宇宙的探索是人类一直热衷的事业,世界各国都对此十分重视,我国也在天文领域了不菲的成绩,并且在探索的道路上继续前进,取得更多成绩。从我国对各类望远镜建设工程的重视便可窥见一斑。而2012年第28届国际天文学
自动调焦技术主要应用于高档实验室和研究型(或特殊类型)光学显微镜中。光学显微镜光电自动调焦技术的实质是光电子学技术、激光技术、计算机图像处理技术、自动控制与传动技术的集成,也是光学显微镜智能化、自动化要
液体在比色皿中对光能量的吸收,这是生化分析中一个关键的环节。比色皿的质量指标主要包括透光面玻璃的光学性能和比色皿的几何精度两个方面。比色皿的内径选择为10 mm(见图1)。尽管可以做成各种形状和尺寸,但国际上
在测量中须把光信号的变换转换成电信号的变化才能定量测量。这种利用光电效应把光能转化为电能的器件,叫做光电检测器。在检验仪器中常用的光电检测器有光电池、光电管、光电倍增管等。生化分析仪用光电检测器必须满
电容式的,电阻式的,红外式的……甭管什么式,虽然可能各位读者的手指早已习以为常地在屏幕上划来划去,但最早知道有这么一种屏幕居然能靠触摸操纵,会不会也像笔者一样惊奇?现在借助下图,让我们一起来看看各类触
友达光电指出,将参与“触控.面板暨光学膜制程、设备、材料展览会”,展出4.7吋至27吋全系列采用单片玻璃触控结构(One Glass Solution)。“触控.面板暨光学膜制程、设备、材料展览会”(Touch Ta
地 址:江苏省溧阳市东升新村46幢邮 编:213300电 话:0519-7383088;8306606传 真:0519-8306606网 站:电子邮件:我厂在江苏省溧阳市市区内。溧阳,位于苏
引言自1991 年GaN 蓝光LED 面世后,GaN 基LED近几年来发展迅速。目前,高效率GaN 基LED 已经被广泛地用于全彩显示屏、固态照明、液晶显示器背光源等方面。LED 以其寿命长、耗电小、环保、耐冲击、抗震等优点,LED 照
据物理学家组织网8月21日(北京时间)报道,美国麻省理工学院的研究人员利用电子束光刻技术和剥离过程开发出无缺陷半导体纳米晶体薄膜。这是一种很有前途的新材料,可广泛应用并开辟潜在的重点研究领域。相关报告发表
当进行基于窄带滤光片的光学系统设计计算时,每1个特定波长的单色光都必须计算。设计计算表明,特定波长单色光通过光学系统后,高斯像面会发生漂移。因为从630 nm(红光)到405 nm(紫光)和340 nm(紫外光)由于凡变短,其
提起“牵引光束”,人们不禁会想到科幻片,用光束来移动、捕获太空中的物体,是一种多么神奇的事情。然而现在再次提起“牵引光束”,人们大概不会在联想到科幻片了,因为它已经从科幻片中走向了现实,至少科学家们相
近日消息,由吴江亨通光电与美国OFS共同投资的高科技企业———江苏奥维信亨通光学科技有限公司在吴江经济技术开发区举行了开业典礼。该企业将主要研发生产新型光纤预制棒产品,规划在吴江建成全球最大的商用光通信研
近日消息,由吴江亨通光电与美国OFS共同投资的高科技企业———江苏奥维信亨通光学科技有限公司在吴江经济技术开发区举行了开业典礼。该企业将主要研发生产新型光纤预制棒产品,规划在吴江建成全球最大的商用光通信研
受光子放大和光子在室内被物体和墙壁反弹现象的启发,美国麻省理工学院、哈佛大学、威斯康星大学和莱斯大学的科学家利用先进的光学系统追踪反弹的光子,从而能够“看到”隐藏在屋内拐角处无法直接看到的物