说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 像面干涉
1)  image plane interference
像面干涉
1.
According to image plane interference status of optical aperture synthesis(OAS) and Huyges Fresnel theory, a mathematical method is set up which fits with the true condition.
从惠更斯—菲涅耳原理出发 ,根据光学综合成像像面干涉的实际情况 ,建立了符合实际的光学综合孔径像面干涉数学模型 ;根据针孔干涉的条件 ,把望远镜镜面分成许多子镜面 ,并在此基础上对光学综合孔径像面干涉进行了公式推导和计算机仿真 ;分析了两望远镜的波面倾斜及光程差对干涉条纹的影响 ,并进行了仿真 。
2)  image plane interferometer
像面干涉仪
3)  Moire image
干涉图像
1.
This paper elaborates how to apply genetic algorithms to calculate the binarization threshold value of the moire image.
将遗传算法用于计算云纹干涉图像的二值化阈值,提出基于改进遗传算法的图像分割方法,采用Otsu公式,找出分割图像最优阈值。
4)  interference image
干涉图像
1.
In order to align the distortion caused by the jitter of push-broom flat,the Fourier-Mellin algorithm is proposed to recover the interference image of a large aperture static interference imaging spectrometer.
提出了采用Fourier-Mellin算法对大孔径静态干涉成像光谱仪的原始干涉图像进行配准的方法,用于校正由于推扫平台系统姿态不稳所造成的失真。
2.
Secondly based on requirement of interference image, the interference image processing system is developed by the mixing programme with VB and MATLAB, which has many the features such as compact structure, reliability, various functions, friendly interface and easy use.
文章针对干涉图像分析中存在的问题,首先介绍了VB与MATLABActiveX自动化服务器的接口技术。
5)  Interferogram [,intə'fiərəɡræm]
干涉图像
6)  interference pattern
干涉图像
1.
A method of the digitalization of the interference pattern is presented in this paper.
提出一种干涉图像数字化方法,着重介绍数字图像的对比度增强和轮廓追踪技术,为实现干涉图像的自动测量奠定了基础。
补充资料:像散和像面弯曲
      两种像差。离光轴很近的物点以很小孔径,即很细的光束成像时,球差和彗差的影响可以忽略,成像可认为是完善的。但是当物点离开光轴较远,即视场增大时,即使以细光束成像,也不可能会聚于一点。此时,子午细光束的聚焦点和弧矢细光束的聚焦点位于主光线上的不同位置。就整个细光束而言,在子午焦点处得到的是一垂直于子午平面的短线,称为子午焦线;在弧矢交点处得到的是一垂直于子午焦线,且位于子午平面上的短线,称为弧矢焦线;在其他位置上,光束截面为椭圆弥散斑;在二焦线的中间位置上为一圆形弥散斑,如图所示。这种结构的光束称为像散光束;这种成像缺陷称为像散。像散的数值以二焦点投影到光轴上的间距Δx┡表示,即
  
  
   ,
  式中x慴是子午焦点B慴到高斯像面(由高斯光学确定的理想像平面)的距离,x宺是弧矢焦点A宺到高斯像面的距离。如果物平面不在无限远处,B慴和B宺不能称焦点,可改称子午像点和弧矢像点,而问题的性质不变,公式也仍适用。当物点到光轴的距离变化时,x慴和x宺的数值随之改变,因此就细光束成像而言,同一个物平面有两个弯曲的像面:子午像点所在的面为子午像面,x慴称为子午像面弯曲,或简称子午场曲。弧矢像点所在的面为弧矢像面,x宺称为弧矢像面弯曲,或简称弧矢场曲。
  
  像面弯曲x慴和x宺之值需在主光线的光线追迹基础上,用专门的计算公式(杨氏公式)求得,从而像散值Δx┡也随之求得。
  
  当光学系统存在较大的像散时,像面一般也很弯曲,只有当子午和弧矢像面处于高斯像面二侧时,可勉强认为是平像面光学系统。但因像系由弥散圆形成,是模糊不清的。
  
  当光学系统的像散校正得很好并且用细光束成像时,物平面上各点都有一个清晰的像点,但它们往往仍处于一个弯曲的像面上,在用平面来接收时仍不能同时清晰。通常把消像散时的清晰像面称为珀兹伐曲面,其弯曲程度称为珀兹伐弯曲。
  
  所以,只有同时校正好像散和珀兹伐弯曲,才能使大的物平面用细光束成像时有一个平的清晰像面。若同时校正好宽光束的球差和彗差,则可获得大孔径大视场时的清晰像平面。
  
  一般而论,透镜的像散随孔径光阑位置而异,并随透镜形状的不同而异,但当孔径光阑与薄透镜重合时,只要焦距不变,像散即为常值,与形状无关。消像散系统一般由正、负透镜适当组合而成。珀兹伐弯曲也只有用正、负光焦度分离的方法才能校正。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条