光路

  • 基于16 孔5 通道的PCR 仪光路系统研制
    种基于光纤的荧光光路检测系统,可以实现16 孔5 通道的荧光数据采集,简单介绍了CCD 结构的光路检测方式与PD 结构的光路检测方式,后采用价格更便宜的PD 结构,设计荧光激发驱动光源电路、PD 电路、光路板,基于STM32H743VIT6 处理芯片可控制光源的亮灭,控制电机旋转一周采集PD 光路信号。光路系统对16 孔样品进行光路实验,数据结果表明:PCR 仪光路系统可以检测16 孔,5 通道的荧光数据,空孔荧光波动小于5%,CT 不大于1,CV 不大于

    数字技术与应用 2023年10期2023-11-12

  • 基于分数阶Tikhonov 正则化的激光吸收光谱燃烧场二维重建光路优化研究*
    的燃烧场二维测量光路布置方式,实现有限投影下更精确的燃烧场二维重建,根据分数阶微积分理论,提出一种基于分数阶Tikhonov 正则化的光路优化方法.将经典的整数阶Tikhonov 正则化推广到分数阶模式,建立了基于分数阶Tikhonov 正则化的光路设计目标函数.利用遗传算法分析(0,1)范围内不同阶数的计算结果,得到最佳光路布置方式.采用近红外波段7185.6 cm–1 的H2O 特征吸收谱线结合20 条测试光路对10×10 离散化网格区域进行计算,对比

    物理学报 2023年3期2023-02-19

  • 远心光路在透镜参量测量实验中的应用
    心,将较为抽象的光路在实验中以成像的方式展示出来. 几何光学实验一般包括透镜参量测量、玻璃材料测量以及经典光学系统测量等[1]. 其中,透镜参量测量中的焦距测量实验是利用白炽灯照明玻罗板,玻罗板上刻有固定间距的刻线,刻线经照明后从准直管以平行光束出射,经过三爪定中夹持器固定的待测透镜后,可在显微镜处读取玻罗板的刻线成像数值,再结合准直管的物镜焦距值、显微物镜的放大倍率,即可计算透镜焦距值[2].经拆解发现,实验室采购的光具座显微镜内,并未设置测长用的远心光

    物理实验 2022年9期2022-10-17

  • 周扫像移补偿大面阵红外光学系统
    据稳像光学元件在光路中的位置,光学稳像可分为平行光路稳像和会聚光路稳像。在周扫IRST系统中,会聚光路稳像存在稳像元件扫描角速度低且非线性失真的问题。平行光路稳像光路构成简明,反射镜稳像方式简洁,采用高比刚度材料制成的轻量化反射镜可以满足1000 (°)/s以上的扫描角速度要求,且平行光的形式可以实现绝对稳像。当光学系统在方位或俯仰方向以角速度ω0进行周扫时,红外探测器积分时间为t,则光学系统在扫描方向对应的瞬时视场漂移过的角度为ω0t。高精度IRST系统

    电光与控制 2022年8期2022-08-11

  • 非定制经济型近红外干涉仪设计
    制成品尽管存在着光路布局和设计参数的差别[4-10],但是大部分红外干涉检测装置的光路结构都采用两个探测器用于对点成像光路和干涉成像光路分别接收的光路设计方式[12-13]。这种设计方式的研制成本较高,一方面红外探测器造价昂贵,另一方面系统的光学元件都需要通过定制加工来完成。虽然目前有倒三角形的光路设计方法[14-15]实现单探测对双光路的接收,但是该方法需通过机械位移实现对点成像和干涉成像模式的切换,测量重复定位度差。为了满足近红外波段小口径光学系统的检

    光子学报 2022年6期2022-07-27

  • 基于迭代重构算法改进晶体衍射分光X 射线鬼成像的图像质量研究*
    体振动会造成衍射光路上散斑的模糊,进而导致利用关联方法重构图像衬度和空间分辨的降低.本文系统分析了衍射光路上散斑图像的模糊程度对归一化二阶关联函数g(2) 的最大值和半高全宽的影响.模糊程度的增强会导致 g(2) 最大值的减小和半高全宽的展宽,在理论上证明了模糊程度会引起重构图像的衬度和分辨能力的降低.为解决上述问题,本文在衍射光路和直通光路的直接关联方法(GLH)的基础上提出 GLHE方法(GLHenhanced method).模拟实验表明 GLHE

    物理学报 2022年7期2022-04-15

  • 梯度折射率介质下的光路计算与成像研究
    全反射,人眼沿着光路的反向切向延长线便会看到远处实物形成的“蜃景”虚像.在实验室条件下,可以使用激光照射与大气具有相似折射率梯度(指数或线性关系[1])的溶液使光路轨迹弯曲,来模拟海市蜃楼现象并定量解释其形成原理。TLopez-Arias[2]给出了非线性折射率介质下的光路方程,C.Gaffney[3]等人给出了测定折射率随高度变化的实验方案,王忠纯[4]用线性折射率模型解释海市蜃楼,黄思瑜[5]等依据费马原理和拉氏方程推导了光路轨迹方程。陈培杰,李宗民提

    大学物理实验 2021年4期2021-10-21

  • 具有互易光路的集成光学电压传感器
    体化,减少了系统光路分立元件的个数,使得光路结构更简单、集成化程度更高[2-3]。但OVS在其工程应用上系统光路存在温度、振动等噪声干扰问题,受外界环境波动影响较大,严重影响着系统测量的稳定性与准确性[4],针对这一问题,利用光纤陀螺领域互易性技术,提出了一种新型非介入式全光纤互易型集成光学电压传感器电压测量方案[5],分析了系统光路互易性机理,并对搭建的实验平台进行了直流加压实验。1 研究方案测量方案由电场敏感光路光路组件、解调电路、接口电路和电源电路

    仪表技术与传感器 2021年8期2021-09-07

  • 光路可逆”演示实验教具的理论设计研究
    了一个光的折射和光路可逆演示仪,详细论证了其演示原理和可行性,以供教學参考和应用。关键词:光路;折射;光路可逆一、 引言光在气体、液体、固体等均匀物质中沿直线传播,在不同的介质表面上发生折射。新课程标准明确要求学生通过实验得出光在空气、水、玻璃等透明、均匀物质中沿直线传播。然而,在物理教科书沪科版中,第四章,第一节p54,图4-4中的演示实验仅仅呈现了光在透明液体(水)中的传播路径和光在玻璃中的传播路径,却没有光在气体中传播的实验。另外,在光的折射现象中,

    考试周刊 2021年65期2021-09-05

  • 例谈“对称法”求解几何光学问题
    对称;边角关系;光路[中图分类号]    G633.7        [文献标识码]    A        [文章编号]    1674-6058(2021)11-0061-03一、问题提出笔者在教学中发现:在求解一道高考真题时,学生提出了两种解法,但这些解法都不是高考提供的参考解法,且差异较大,由此引发了笔者的思考。从上述的三种方法来看,学生的解法与标准答案的解法存在一定的差异。那么究竟是哪种方法更具有普遍性呢?似乎各有所长,难以定论。作为教师,从研究

    中学教学参考·理科版 2021年4期2021-04-28

  • 光路的荧光法显示
    23)光学实验中光路不易显现.难于将光路图与实验中不易显现的光路联系是不少学习者的困扰.而光学实验中,仅根据光斑或像等调整光路,同样存在不直观的问题.在使用激光的实验中激光或其反射光直射实验操作者的眼睛时,可能导致安全事故.目前常用方法采用烟或雾或悬浊液的Mie散射和大颗粒反射,并不便捷,因而限制了在实践中应用范围.[1-4]荧光方式检测大气SO2浓度已有成熟技术,[5,6]本文考虑将荧光显现的方法用于可见光光路和紫外激光光路在可见光波段显示.光在通过介质

    物理教师 2021年2期2021-03-26

  • 激光聚变冲击波速度测量光学系统设计
    统[10],共用光路为卡塞格林集光系统,SOP的工作谱段为400~700 nm,但卡塞格林光路存在中心拦光问题。美国NIF装置也发展了一种主、被一体的测速系统,共用光路为全石英的透射式光路,受单一石英材料引入大量色散的影响,SOP的工作谱段仅为545~645 nm,但SOP的空间分辨率仅为150 μm[11-12];后来他们对SOP系统做了改进,分辨率提升到12.5μm,但工作谱段没有展宽,为560~640 nm[13]。本文基于激光聚变装置设计了一种主、

    光学精密工程 2021年2期2021-03-25

  • 基于光路的电力通信网风险预测及评估方法研究
    行综合评估。由于光路是传递、承载业务信息的基础资源,光路中断会直接影响电力通信网的稳定运行,因此本文提出了一种基于光路的风险预测及评估方法。通过对电力通信网光路相关资源、业务、告警以及性能数据进行多维度分析,并结合评分机制及风险等级判定规则评估光路潜在风险,最后在可视化平台上展示光路拓扑图、预测列表及风险预测详情。1 基础模型电力通信网是一个综合了传输网、交换网、数据网以及管理网等多种业务子网的复杂网络系统,各业务子网依赖于电力传输网,其核心部分则是SDH

    通信电源技术 2021年17期2021-02-25

  • 基于Tikhonov 正则化参数矩阵的激光吸收光谱燃烧场二维重建光路设计方法*
    吸收光谱二维测量光路优化对燃烧场重建结果具有重要影响. 针对基于Tikhonov正则化的病态投影方程组求解问题, 提出了基于正则化参数矩阵的光路设计与二维重建方法. 建立了基于Tikhonov 正则化参数矩阵的光路设计目标函数, 利用遗传算法获得最佳光路布置方式, 通过匹配光路与正则化参数分布对测量区域内正则化权重进行调整以减小重建误差. 采用7185.6 cm—1 波段H2O 特征谱线并结合20 条投影光路对10 × 10 离散化测量区域内双峰高斯分布模

    物理学报 2020年22期2020-12-05

  • 基于光栅衍射的液体折射率测量实验
    液体折射率的实验光路如图 1所示。激光经过分光镜和反射镜分成2个平行光路,分别垂直入射透射光栅,经过光栅衍射后,光路1经过水槽下部的待测液体,光路2经过水槽上部的空气,2个光路的一级衍射点在光屏上显示出来。根据折射定律、光路几何关系和光栅方程可得:其中,φ为光栅一级衍射角,θ为光路1经过待测液体的折射角,n液为待测液体的折射率,x为光路 1和光路2的一级衍射点在光屏上的位置偏移量,d为透射光栅的光栅常数,k为光栅衍射级数,λ为激光波长。由式(1)—(3)可

    实验技术与管理 2020年7期2020-09-29

  • 高时空分辨率动态星模拟器设计
    星模拟源,通过在光路中加入物镜提高了运动导星的运动分辨率。针对望远镜像面结构的特殊分布,利用多路模拟光路为望远镜两侧精密导星仪以及巡天像面提供实时运动导星,并对影响运动导星模拟精度的各项误差源进行分析及建模。该星模拟器能够满足空间天文望远镜稳像精度测试所需运动导星目标高时空分辨率的要求。2 工作原理2.1 稳像系统组成为了确保天文观测过程中的动态稳定成像,空间天文望远镜采用“卫星平台高精度姿控系统+振动抑制系统+精密稳像系统”的稳像方案,具体组成如图1所示

    光学精密工程 2020年3期2020-04-11

  • 大气SO2检测模块的光路研究
    外荧光法分析仪的光路系统是影响其微型化、网格化应用的重要部分;在检测系统中,紫外光激发光路和荧光采集光路直接影响检测灵敏度,因此反应室的光路优化设计尤为重要[2]。目前,反应室的结构有单一圆筒形、圆筒与方形结合型等,且采用透射式光学系统,即激发光路与荧光采集光路相垂直。国内YANG等人针对圆筒型反应室的截面半径和内壁的吸光率[3],做了相关优化研究,但没有涉及到光路系统优化问题。本文中将在前人研究的基础上,针对大气SO2检测模块的激发光路和荧光采集光路进行

    激光技术 2020年2期2020-04-10

  • 跟踪通信一体化接收光学系统设计
    跟踪。采用共轴多光路的方式,将跟踪通信一体化设计,从而建立同步激光通信链路。图1 ATP系统工作过程示意图Fig.1 Schematic diagram of ATP system working process图2 ATP系统工作流程图Fig.2 Flow chart of ATP system该接收光学系统的核心器件包括位置探测器、通信探测器和伺服执行器件。位置探测器的功能是根据成像的光斑信息得到目标的位置信息,实现大视场的粗捕获,并将信息反馈给光束偏

    应用光学 2019年6期2019-12-13

  • 光路低量程激光气体分析仪原理及工业应用
    境中均有应用。多光路激光气体分析仪由于光程在试样吸收池内被扩展到非常长,特别适用于痕量气体组分体积分数的在线连续检测。1 激光吸收光谱法吸收光谱法气体检测技术主要依据分子对光的吸收特性和强度,识别混合气体中特定气体的种类并测定该气体的体积分数。当激光器发射出的一定功率的单色光透过试样池内的均匀气体时,在光没有被全部吸收的情况下,光束穿透试样池后强度的变化遵循朗伯-比尔定律,可由式(1)表示:P(L)=P(0)exp(αpL)=P(0)exp(αφ测L)(1

    石油化工自动化 2019年5期2019-11-08

  • SDM-EON 中考虑空闲光路预测的节能算法
    而配置容量恰当的光路,在提高资源利用率的同时实现了较好的节能效果。文献[6]引入软件定义网络技术和距离自适应调制编码技术实现收发器的动态配置,并通过自回归综合移动平均模型对网络中未来短期内业务进行预测,从而配置恰当数量的收发器。然而这些节能策略都忽略了光路拆建产生的开关能耗,此类能耗还会随着光路所承载业务带宽的增长而线性增加[7]。为减小开关能耗,本文项目组此前提出了一种基于功耗感知的光路管理(PALM,power-aware light-path man

    通信学报 2019年10期2019-11-03

  • 西安市南二环交叉口通行效率与安全性分析
    南二环朱雀路、含光路环形交叉口及劳动路十字形交叉口进行实测研究,分析对比环形交叉口与十字交叉口通行效率及安全性,提出相应的改善措施以提高道路交叉口通行效率和安全性。2 技术路线(图1)3 交叉口基本情况3.1 平面图朱雀路、含光路、劳动路交叉口分别为左转二次控制环形交叉口、环形交叉口、十字形交叉口,其卫星图及平面示意图。图1 技术路线图图2 交叉口卫星图及平面示意图3.2 信号配时表1 交叉口信号配时/(s)3.3 交通流情况表2 交叉口高峰小时平均流量通

    汽车实用技术 2019年16期2019-09-11

  • 基于ZEMAX的二氧化硫分析仪光学设计
    我们最终选择设计光路的基本原则。2 二氧化硫分析仪光学设计二氧化硫气体在紫外区主要有 3个吸收区[4]:190~230nm 是强吸收区;250~320nm 是弱吸收区;340~390nm 是极弱吸收区。之所以选择 190~230nm波段的激发光,是因为该区属于强吸收区,淬灭最小,荧光系数最大。光源部分:紫外光源有锌灯、氘灯和氙灯等,氘灯使用寿命比较短,锌灯和氙灯在紫外荧光法测二氧化硫里是使用比较多的光源,对这两种光源进行了对比设计。激发光的选择,通常采用干

    天津科技 2019年7期2019-08-02

  • 浅析激光切割常见问题及处理方法
    割;问题;处理;光路;优化随着激光技術的不断发展,我国的激光切割技术和传统的激光切割技术相比有很多的进步,但是却依旧存在着成本大等一系列的问题,这无疑增加了企业的成本。通过研究调查发现,我国的激光切割技术还并不完善,而一些问题的存在也在一定程度上影响到了产品的切割质量。一、激光切割常见问题1.尖角烧蚀问题。在激光切割过程中最常见的问题尖角烧蚀,出现这种问题的最根本原因就是温度升高,激光束移动的速度是呈现一个先降低在加速的趋势,因此在尖角区域的时间会更长,但

    速读·下旬 2019年9期2019-07-09

  • NaCl溶液补偿非平衡热光关联成像系统
    焦图像,需要探测光路和参考光路的光程相等,即关联系统的探测臂和参考臂需要平衡。当不满足此条件时,图像质量变差,关联像的可见度和分辨率均会降低。这里我们设计了一种利用NaCl溶液补偿非平衡LGI成像系统的实验方案,当一定浓度的NaCl溶液放入参考臂时,由于其自身具有一定的折射率,所以可以改变所在光路的光程,进而补偿物光和参考光光路的光程差,使关联像得到再现。该方案为热光关联成像的实际应用提供了一种补偿光程差的方法。1 实验装置实验光路如图(1)所示。图1(a

    物理与工程 2019年2期2019-07-09

  • 天光一号预放大器自动准直技术研究
    。天光一号装置的光路中包含多台放电泵浦激光器、电子束泵浦放大器及大量的光学元件、组件,尤其是激光分成多路后,在空间形成交错,使得光路极为复杂。为了避免各路光束相互之间发生串扰产生靶前预脉冲,保证系统运行时将从振荡器发出的种子光经角多路系统传输、放大后,稳定精确地照射到靶面上,必须采用光路全自动化准直方法,这是确保光束稳定精确地照射到靶面上的唯一途径[1-4]。国内神光Ⅱ、神光Ⅲ等大型激光装置均先后开展了自动准直技术的研究工作[5-16],进行了相关计算并搭

    原子能科学技术 2019年6期2019-06-14

  • 弹性光网络非中断频谱碎片整理方法综述
    资源用于建立传输光路,用于传输的频谱间隙(slot)必须满足连续性和相邻性规则;传输完毕后,拆除传输光路,此时就会出现空闲频谱间隙,当非连续、非相邻的频谱间隙达到一定数量的时候,就变成了频谱碎片,或者说阻碍传输请求建立的间隙也可以称为频谱碎片,频谱碎片的出现会导致传输阻塞,从而影响资源利用率和网络传输效率。图1展示了传输路径中的频谱间隙使用情况,此时有一个占用2个频谱间隙的请求需要在路径A→C→D→E中传输,所需要用到的间隙是①②③④⑤⑥,假设图中间隙④已

    安徽电子信息职业技术学院学报 2019年2期2019-04-26

  • 自制多功能光学实验探究仪
    某些光学实验中的光路得不到较好的呈现,导致学生缺乏充分的感官刺激.同时,现阶段的光学教具整体性较低,教师需要在实验准备上花费较多的时间和精力.因此,针对传统光学教具的不足,笔者设计了多功能光学实验探究仪,将中学的光学实验进行充分的整合,以达到“一物多用”的目的,同时给学生提供直观的现象刺激,让学生掌握必要的知识,以培养学生正确的物理思维.2 实验原理本装置所能演示的实验分为常规实验与拓展实验,如表1所示.表1 常规实验与拓展实验列表2.1 显示光路的原理本

    物理通报 2019年4期2019-04-16

  • 基于遗传算法的对地激光引信光路优化方法
    探测试场内的激光光路数有着密切联系,引信探测试场内光路数越多,目标识别概率越高。但在实际应用中,由于成本、体积等因素的限制,只能实现有限光路的探测。目前,确定激光引信光路方案时,往往依据典型目标尺寸与有效作用距离进行简单推算,缺少对激光引信光路方案的量化论证方法,一定程度上制约了激光引信性能。本文针对此问题,提出了基于遗传算法的对地激光引信光路优化方法。1 对地激光引信目标识别原理及遗传算法1.1 对地激光引信目标识别原理引信内的激光脉冲发射器向目标发射一

    探测与控制学报 2018年6期2019-01-14

  • 德州移动无线网资源管控实施方案
    路需要关联对应的光路。这个阶段,只是完成了射频链路与光路的关联,未检验关联关系的准确性,隐藏着关联光路错误、关联的光路位置与BBU或RRU位置不一致,由于前期空间问题、放置问题、关联问题、调度问题都会成为数据准确的拦路虎。4 采取的管控措施4.1 明确各个环节的关联关系:空间资源和基站BBU以及RRU的关系、BBU和RRU的关系 、BBU(RRU)-RRU射频链路与光路的关系、BBU和RRU所在位置与光缆设备所在位 置的关系。4.2 空间资源的管理管控:空

    新商务周刊 2018年14期2018-12-07

  • 光纤电流互感器光路故障自诊断告警算法
    础。实际运行中,光路是其可靠性薄弱环节,现场出现的质量问题中光路故障占大多数,因此如何全面、有效地诊断光路故障并给出告警信息,成为FOCT的关键技术和研究重点,也是其智能化程度的一种体现。目前关于FOCT光路故障自诊断技术的报道和研究不多,文献[11〗对FOCT光路、CPU、采集电路进行故障诊断分类,但并未给出具体的实现方法。文献[12〗采取Allan方差理论,基于输出数据分析噪声,根据噪声判断故障,因此易受信号源波动影响,诊断及时性不足。传统光路在线故障

    电力系统自动化 2018年21期2018-11-26

  • 艾草在光路显示中的创新应用
    要:用艾草烟显示光路是一种健康环保的实验方法,形成的光路具有清晰和稳定持久的优点.自制以艾草为烟雾源的光路演示器,演示器利用丁达尔效应来显示光路,利用单片机控制风扇、舵机、电热丝和步进电机的工作状态,具有灵活高效的优点,可以广泛应用于光路的显示实验.关键词:光路;烟雾;艾草作者简介:徐忠岳(1975-),男,浙江舟山人,本科,中學高级教师,研究方向:高中物理学科教学.光路的显示一直以来都是中小学光学实验设计的主要难点之一.目前光路显示的主流方法可以归纳为两

    中学物理·高中 2018年10期2018-11-06

  • 《波动光学》课程中光束涡旋相位的实验演示与研究
    。其中水平线偏振光路线M3M2SVPPQWPHWPQWPM1PBS,垂直线偏振光路线经过M1QWPSVPPM2M3PBS。最后两束光在PBS处合为一束光输出。输出的光再经过衰减器和偏振器后用CCD对图像进行读取。图1 Sagnac偏振干涉仪光路图2 实验测试图2 当=且=0时,m=3,4,5,8生成的光强分布如图2所示,其中图片中的箭头符号表示线偏振器的偏振方向。当光路中没有加线偏振器时,形成的是一个圆形涡旋光束,随着涡旋光束拓扑荷数的增加,整个光斑的形状

    中国设备工程 2018年18期2018-10-15

  • 真空炉双色比测温光路系统
    法中,普遍采用双光路单通道的红外双色比测温的方法,此方法能够非接触实时地测量出真空炉内的熔体温度。但是双光路存在同一束光到达光电池的时间不一致的误差,针对于此,文中提出了单通道单光路测温方法,并进行了现场实验,从数据可以得出此方法的可行性。1 测温原理双色比测温的方法是通过测量热辐射体在两个或者两个以上波长的光谱辐射亮度之比来测量温度。具有准确度高、响应快、可观察小目标(最小可以达到2 mm)。因为实际物体的单色黑度系数ελT和全辐射黑度系数εT的数值相差

    长春工业大学学报 2018年3期2018-06-29

  • 数据中心间光互联网络中的跨层动态保护策略
    业务设置n条保护光路来达到业务所需可靠性,其中n的值由业务的重要程度决定.以上研究虽然保证了用户对可靠性的要求,但在业务持续时间内,保护光路始终存在且所占资源无法被其他业务利用.而由于数据中心间的业务具有大带宽的特性,这将导致大量网络资源在整个业务持续时间都被占用,过多的保护开销严重降低了网络资源利用率.为此,为了在保证业务可靠性需求的同时降低保护开销,文中提出了带有可靠性感知的跨层动态保护策略(Reliability-aware Cross-layer

    西安电子科技大学学报 2018年3期2018-06-14

  • 自制立体光路显示仪
    是线光源,产生的光路效果都是在平面上显示,均无法立体的显示光路.如何克服这个难点,笔者尝试自制了立体光路显示仪,该仪器既能显示平面光路又能显示立体光路,在光学实验中能清晰的呈现光学现象和规律.关键词:光路;显示;自制随着科学技术的发展,用成熟的科技产品逐步替代教具或应用在自制教具中,已成为一种趋势.在光学实验中,最重要的器材就是光源,但无论是点光源还是线光源,产生的光路效果都是在平面上显示,均无法立体的显示光路.如何克服这个难点,笔者尝试自制了立体光路显示

    理科考试研究·初中 2017年5期2018-03-07

  • 可视化光路实验盒
    文摘 要:可视化光路实验盒主要解决小学科学,初高中物理实验中光路不可见的难题,采用新型无色透明亚克力板材制成的一个规格为30*15*18cm的带盖方形盒,在其底部设置安装平面镜的卡槽,演示教学时可向盒内充入少量烟雾能完成光的直线传播、光的反射、光的折射、透镜对光的作用、模拟潜望镜等关于光路的实验。关键词:可视化 光路 实验盒中图分类号:G62 文献标识码:A 文章编号:1003-9082(2018)12-0-01一、研发背景现有的光路实验盒分为教学演示类实

    中文信息 2018年12期2018-02-18

  • 春兴精工:光通信布局稳步推进
    的3D-MEMS光路交换开关制造商,其光路交换开关(OCS)可提供超低延迟和业界最大的交换容量和密度,当前网络架构的改变和流量的爆发使得数据中心正逐步成为流量的汇聚地,更低的时延和更大的交换容量是数据中心应对流量增长所急需提升的能力。基于3D-MEMS技术的光路交换开关是一种全关开关,相比于基于光电转换的开关而言,能够极大的降低时延并提升交换容量。在产品及技术方面,公司拥有业界领先的3D-MEMS光路交换开关生产技术,公司将深硅等离子刻蚀工艺的专利技术用于

    股市动态分析 2018年1期2018-01-09

  • 一套教室人数智能统计与显示系统的研制
    采用双调制频率双光路的可逆计量传感器,研制一套教室人数智能化统计与显示系统,实现自动、快速考勤的目的。考虑到学校的学习环境情况,该系统具有人数统计、剩余座位统计、日历时间显示等功能,能实时、直观显示多种有用信息,且操作方便,节省时间,造价低廉,避免了上述考勤方法的缺点,对于提高学生的到课率,增强教师的授课效果[3]以及改善教室的学习环境,具有实际价值。2 教室人数智能统计与显示系统的设计统计与显示系统的功能 教室人数智能统计与显示系统的主要功能是课堂考勤,

    中国教育技术装备 2016年24期2017-05-27

  • 一种改进的激光多普勒测量光纤光路
    光多普勒测量光纤光路李艳萍1,王 伟1,张雄星1,杨宇祥2(1.西安工业大学光电工程学院,陕西 西安 710021;2.西安理工大学机械与精密仪器工程学院,陕西 西安 710048)为了解决传统激光多普勒差频测量光路存在的光功率损耗大、参考光功率不可控等问题,在传统激光多普勒光路中增加了光纤环形器,设计了一个全光纤激光多普勒差频测量光路,并分析计算了传统光路和改进光路中各光纤无源器件的光功率损耗和整体光路中光的利用率。通过搭建激光多普勒测量系统,采用两种光

    自动化仪表 2017年4期2017-04-24

  • 对全息摄影光路的一种优化
    54)对全息摄影光路的一种优化梁 霄,田 源,谢瑛珂(重庆理工大学,重庆 400054)针对现有全息摄影拍摄方法的不足,提出通过利用可调焦距的半导体激光器配合无极分束器实现对拍摄光路的优化,使实验的成功率和实验效果都得到了很大的提高。全息摄影;半导体激光器;无极分束器;准直;扩束全息摄影是一种记录被拍摄物体反射波的振幅和位相等全部信息的摄影技术,是现代光学发展的一个重要分支,在生产实践与科学研究领域有广泛的应用[1-2],因此也是物理实验教学中一个常见的实

    大学物理实验 2016年6期2017-01-04

  • 激光共聚焦扫描显微镜的光学设计
    构物镜实现了照明光路系统和发射光路系统的设计。用Zemax对照明光路和发射光路进行了设计,仿真过程中照明光路的聚焦弥散斑直径小于1 μm,照明针孔处的聚焦弥散斑直径小于20 μm,发射光路的聚焦弥散斑直径小于20 μm,同时照明光路和发射光路的MTF曲线接近衍射极限,达到较理想的情况。激光共聚焦; 光学设计; 照明光路系统; 发射光路系统; Zemax引 言激光共聚焦扫描显微镜(LCSM)是以激光作为光源[1],激光束经照明针孔形成点光源对焦平面上标本进行

    光学仪器 2016年3期2016-11-07

  • 巧用廉价新型材料实现光路可视化
    原理,设计制作了光路可视化的实验装置。该装置可广泛应用于光的直线传播、折射反射定律、透镜成像、望远镜的原理等涉及光路演示的有关实验。关键词:压电陶瓷片;共振;雾化;光路;可视化中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2016)3-0062-21 实验原理该设计针对教科版初中物理八年级上册第四章中光的传播原理、折射反射原理、透镜成像规律等知识点[1],创新设计了利用新材料压电陶瓷片共振时[2],能直接将与压电陶瓷接触的水雾化成

    物理教学探讨 2016年3期2016-04-15

  • 整体反射式无影灯的LED改造
    光源组件的选择,光路的优化设计,供电与散热问题的解决方案,证明了该改装方案是可行的。【关键词】整体反射式无影灯;LED光源;光路doi:10.3969/j.issn.1674-1242.2015.02.016作者简介:杨坤,E-mail: tjsbk@163.com【中图分类号】TH773【文献标志码】A文章编号:1674-1242(2015)02-0121-03Abstract【】This paper presents a reconstruction

    生物医学工程学进展 2015年2期2015-12-21

  • 基于路径的整数线性规划方法在阻塞IP over WDM网络中能耗优化的应用
    够通过选择更优的光路组合进一步降低网络的能耗。光通信;IP over WDM;能耗;整数线性规划1 引言据统计[1],信息和通信技术的碳排放占据全球所有碳排放的2%,这一比例到2020年将翻一番。其中,通信网络能耗是信息和通信技术能耗的主要构成部分[2]。通信网络的能耗研究已经引起了广泛的关注。IP over WDM网络是核心网络的主要技术,针对该网络能耗问题的研究对于节能降耗也具有重要的意义。网络能耗与网络资源的使用密切相关,绿色IP over WDM网

    电子与信息学报 2015年3期2015-07-05

  • 激光共聚焦近红外荧光扫描系统光学设计
    镜物镜实现了照明光路和发射光路的设计,并采用Zemax软件进行了光学设计和仿真。实验表明:照明光路的聚焦弥散斑小于1 μm,照明针孔处的聚焦光斑小于40 μm,满足照明针孔的尺寸要求;发射针孔处的聚焦光斑小于10 μm,满足探测针孔尺寸要求;同时照明光路和发射光路的MTF曲线的截止频率都分别满足其衍射极限分辨率的要求,照明光路在全视场空间分辨率420 lp/mm处MTF>0.08,发射光路在全视场空间频率400 lp/mm处MTF>0.07。光学设计;近红

    应用光学 2015年1期2015-06-10

  • 摆镜扫描傅里叶变换光谱仪光程差计算
    摆扫方式实现干涉光路中两相干光的光程改变量的关联。摆扫式干涉光谱仪用对称布局的动镜摆扫方式可得到较大的光程差。动镜的最大行程与干涉仪的光程差直接相关,光程差越大,相应的光谱分辨率就越高[4-5]。通过对光线在不同入射角度时所产生的光程差的分析可知,所得结果为傅里叶变换光谱仪的指标确定和优化设计提供了理论依据。1 摆扫傅里叶变换光谱仪光程差计算在摆镜扫描傅里叶变换光谱仪中,一束光线以入射角射入干涉仪,经过分束器的反射和透射,形成两束光。其中第一束反射回来的光

    应用光学 2015年3期2015-06-10

  • 近红外荧光扫描用共聚焦光学系统设计
    集,并沿着原照射光路回送到由二向色镜构成的分光器,而分光器将荧光直接送到光电探测器。激光光源和光电探测器前方都各有一个针孔,分别是照明针孔和探测针孔,相对于焦平面上的光电,两者是共轭的,即光点通过一系列的透镜,最终可同时聚焦于照明针孔和探测针孔。在荧光探测过程中,来自焦平面的光可以会聚在探测针孔的范围之内,而来自焦平面上方或下方的散射光都被挡在探测针孔之外,这也是CLS光学系统具有很高的光学分辨率的原因。CLS光学系统主要由照明光源、照明光滤光片、照明光聚

    激光与红外 2015年5期2015-03-29

  • 汽车保险杠激光打孔机的研制
    于一点,通过改变光路传导路线,使最终的聚光点随之运动出目标孔型。激光光路的最终聚光点集中大量热能,照射在保险杠表面时就立即熔化蒸发掉该处材料,这是一种快速且高能量的加工方式。激光打孔机设备中,由工业机械手搭载整体激光加工系统,程序控制机械手的空间位移,从而带动激光加工系统在保险杠不同的打孔处进行定位。在激光加工系统中,激光从发生器射出,经由4个45°角光学反射镜组合反射,通过凸透镜聚焦出最终光斑于加工平面起点处,激光加工光斑随后遵循相应孔型轨迹运动加工出符

    湖北工业大学学报 2015年2期2015-01-18

  • 基于GMPLS 的波长交换光网络的路由方案*
    SONs 端到端光路可以动态建立,维持和释放。文献[1 -2]中给出了GMPLS 支持保护类型和故障恢复技术。然而所有迄今提出的恢复方案集中在如何恢复受链接失败影响的光路,而没有考虑损耗或突发故障的几个光路(如光纤被切断或设备损耗)可能会影响光路的问题。事实上由于在波分复用链路中广泛使用饱和光放大器,光功率的突然起伏可能会剧烈降低与损坏光路共享光纤的其他光路的光学性能。在物理层提出的参铒光纤放大器控制技术以及链路控制层的使用[3-5]等解决方案可以用来减轻

    西安科技大学学报 2014年4期2014-12-31

  • 自制光的全反射演示仪
    足全反射条件下的光路与不满足全反射条件下的光路存在一定的差异,通过特殊设计的教具,可使这种差异形成鲜明的对比,产生有趣的现象.如图1所示,教具由1个亚克力容器、2块等腰直角三棱镜、1块平面镜、2支激光笔组成. 此时在容器中,对于2束入射激光而言,光密介质为玻璃(等腰直角三棱镜的组成材料),光疏介质为空气,光线由光密介质射向光疏介质的入射角为45°. 为使这一过程如图1所示发生全反射,在入射角为45°,光疏介质空气的折射率近似为1的情况下,玻璃的折射率最小值

    物理实验 2014年9期2014-09-12

  • 双目显微系统光路偏转与平行性检测
    主要是检测系统的光路特性。文中通过使激光束从待测系统的入射端入射,观测研究反射光线和出射光线的位置和方向,检测了待测系统的光路偏转和平行性,分析了造成光路偏转和不平行的原因。1 系统组成待测双目系统如图1所示,文中主要检测了虚线框中的部分系统。其中各字母不仅仅表示光学元件,而是代表由光学元件和其机械结构组成的整体元件。图1 待测系统组成示意图Fig.1 Schematic diagram of system under test2 检测方法2.1 总体检测

    应用光学 2014年3期2014-06-01

  • 激光干涉仪的一种快速精准校光方法——等比例偏幅调整法
    使用过程中对激光光路的准直调整却一直是困扰广大激光干涉仪用户的一大问题,因为激光干涉仪在使用过程中光路准直调整占用了很大一部分时间。目前大多数生产企业的激光干涉仪操作人员的校准方法都是凭经验,来回反复调整,也有人提出“高处动尾部,低处动整体”[1]的方法。其实后一种方法只是对前者的一种方法的经验总结,后一种方法是从整体上把握了调整的方向,可以让操作人员少走弯路,但并未提出一种定量的调整方法,所以在光路大体调整好后,还是靠经验感觉反复进行进一步精调,所以光路

    制造技术与机床 2014年5期2014-04-27

  • UV-3600分光光度计测量太阳能用玻璃的透射比研究
    测量时,需要调整光路测量才能得到较为准确的结果。二 实验在大量的实验中,选出较典型的3组样品,样品分别为镀减反膜罩玻璃(高硼硅玻璃)、普通真空管玻璃(高硼硅玻璃)、平板压纹玻璃(超白玻璃)。检测设备为日本岛津UV-3600,积分球直径为150mm,白板为BaSO4。实验步骤:(1)首先基线扫描,然后不放样品,直接测空气的透射曲线;(2)将3组样品分别放在样品光路测试窗口,测量样品的透射与反射;(3)将样品光路(S)和参比光路(R)对调,然后将样品放到样品光

    太阳能 2013年18期2013-09-13

  • 激光切割机光路系统设计
    性能、光束传输的光路系统等。其中,实践表明,光束传输的光路系统对激光切割质量具有重要影响。本文结合我公司TL3015 三维激光切割机的研发项目,通过对光束的传输特性、光路系统的传输环境等方面进行系统分析,总结阐述了光路系统的设计要点和使用方法,对激光切割机的光路系统设计具有指导意义。2 光路设计在激光切割过程中,受到诸多因素影响,可能导致不能获得稳定的切割质量,出现切口表面粗糙、切缝宽度不一致、切口挂渣、切不透等现象。在光路设计中,要尽量排除干扰切割质量因

    锻压装备与制造技术 2013年1期2013-06-29

  • 激光切割中反射镜曲率对光路优化的应用
    氧化碳激光切割机光路的优化,最终改善加工质量。关键词:曲率半径;焦点;光路;比例控制阀;气压;激光切割;反射镜曲率中图分类号:TG485 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)02-0060-03现阶段激光切割机采用的激光发生器主要分为气体和固体这两大类。就目前而言,大功率气体二氧化碳发生器由于其价格和性能的稳定,还是占着主导的地位。在气体二氧化碳激光切割中,对工件切割质量影响的主要因素为焦点位置、气压、功率、速度等。其中焦点为最关键的因

    中国高新技术企业·综合版 2013年1期2013-02-04

  • 一道光学高考题的三种解法
    则透明物体内部的光路为折线MPN, 且Q,P和N三点共线,作NF垂直于AB,垂足为F.设M点处光的入射角为i,折射角为r,又设∠OMQ=α∠PNF=β据∠MOA=60°可得α=90°-60°=30°据几何关系知∠PNO=∠PQO=r所以β+r=60°于是α+r=β=60°-r因此可解得r=15°图1(2)根据折射定律有 sini=nsinr则代入数据得图2解法2:(1)如图2所示,将原图的半圆截面补充为同样半径的圆形截面,设折射角为r,根据平面镜成像特点,

    物理通报 2013年2期2013-01-12

  • 锅炉液位的相位激光测量系统
    统设计原理,给出光路部分的设计,并对频率漂移、锅炉内部气体的折射率以及气体对激光的散射和吸收对测距的影响进行了分析,并给出了具体解决方法。与传统方法相比,该方法具有液位测量数据可靠,测量精度高,实时准确显示当前的液位高度和实时控制液位等优点。通过理论分析证明了该方法的合理性及可行性。关键词:强度调制;激光测距;液位;光路中图分类号:TP274文献标识码:B文章编号:1004—373X(2009)08—066—03

    现代电子技术 2009年8期2009-06-25