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主题

红外光学

从红外辐射、材料和温度影响开始,继续学习无热化、冷光阑与红外成像系统。

建议从这里开始

  1. 01

    红外物理基础(1)

    红外物理基础知识小讲第一部分。

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  2. 02

    什么是黑体辐射

    黑体辐射是物理学中的一个基础概念,它描述了一个理想化的物体(黑体)在不同温度下吸收和发射电磁辐射的特性。黑体辐射的研究不仅在热力学和量子力学中占据重要地位,还在材料科学、天文学和工程领域有着广泛的应用。从日常生活中暖炉发出的红光,到遥远恒星的光谱分析,黑体辐射的理论贯穿了我们对光与热的理解。

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  3. 03

    红外系统之材料

    红外系统材料要同时满足波段透过、热特性和可加工性。

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主题内容

15 项

  • 文章

    什么是黑体辐射

    黑体辐射是物理学中的一个基础概念,它描述了一个理想化的物体(黑体)在不同温度下吸收和发射电磁辐射的特性。黑体辐射的研究不仅在热力学和量子力学中占据重要地位,还在材料科学、天文学和工程领域有着广泛的应用。从日常生活中暖炉发出的红光,到遥远恒星的光谱分析,黑体辐射的理论贯穿了我们对光与热的理解。

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  • 文章

    红外光学系统无热化设计——商业光学设计软件优化技巧与实践

    光学系统的无热化设计旨在消除或减少温度变化对光学性能的影响,这对于红外光学系统尤为重要。温度变化会导致光学元件和机械结构的热膨胀或收缩,从而引起焦面漂移和成像质量下降。无热化技术通过合理选择材料和优化设计,使系统在不同温度下保持稳定的成像性能。

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    红外光学系统无热化设计——CODEV实现方法

    光学系统所处的环境温度波动会影响系统的多个结构参数,透镜曲率半径因材料热胀冷缩发生变化,光学材料折射率随温度变化,也就是dn/dT特性,这一点在进行光学软件优化的过程中都会有所涉及,空气间隙随温度改变,上述效应共同导致系统焦平面位置偏移。

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    非接触式检测技术:光学主动热成像原理深度解析

    在现代工业生产中,检测技术决定了加工生产的高度。传统的接触式检测方法往往会对被测物体造成损伤或需要复杂的准备工作,而非接触式检测技术的出现彻底改变了这一局面。其中,光学主动热成像(Optical Active Thermography, OAT)技术作为一种快速、经济、高效的非接触式检测方法,正在航空航天、汽车制造、电子工业等领域发挥着越来越重要的作用。

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  • 光学三分钟

    红外物理基础(1)

    红外物理基础知识小讲第一部分。

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    红外物理基础(2)

    红外物理基础知识小讲第二部分。

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    红外物理基础(3)

    红外物理基础知识小讲第三部分。

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    红外物理基础(4)

    红外物理基础知识小讲第四部分。

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  • 光学三分钟

    红外系统之材料

    红外系统材料要同时满足波段透过、热特性和可加工性。

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  • 光学三分钟

    红外系统之高低温

    红外系统高低温像质受材料 dn/dT 和结构膨胀双重影响。

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  • 光学三分钟

    冷光阑匹配(中间像面控制)

    冷光阑匹配要同时看光瞳位置、中间像面和边缘视场光束包络。

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  • 初始结构

    LWIR 制冷 50 mm 红外镜头

    红外系统可核对布局、MTF 与镜头参数;完整参数按合规规则解锁。

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  • 初始结构

    LWIR 非制冷 100 mm 红外镜头

    红外系统可核对布局、MTF 与镜头参数;完整参数按合规规则解锁。

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  • 初始结构

    MWIR 制冷 60 mm 红外摄影镜头

    红外系统可核对布局、MTF 与镜头参数;完整参数按合规规则解锁。

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  • 初始结构

    像方远心红外投影系统

    红外系统公开结构,可快速查看布局与 MTF。

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