光学纤维的应用特点

光纤从20世纪60年代进入工业生产以来,理论研究和生产工艺都迅速发展,现略作介绍如下。非相关传光束将多根光纤捆成一束用于传光,就成为传光束。仅用于传光时,输出端面上各根光纤的排列并不需要与输入端面上的排列一一对应,这种传光束称为非相关传光束。优点是:①可以弯曲传光。直径为50微米的光纤可弯成1.0毫米的半径,光纤既不会碎裂,对传光效率的影响也很小。②入射光的孔径可以很大,有需要时可做到N.A.=1。③光束中各根光纤可任意组合或分开。④光束的横截面可任意改变形状。传光束通常作成一条绳状,常用于将光传进或传出普通光学系统不能到达的或危险的地方,尤其是需要较强光照明而又怕热的仪器设备。有的传光束一端捆在一起,另一端则分开,成为分叉传光束,以便将一个光源的光通过各支分叉传到需要光的各处。 相关传光束光束中的光纤都平行排列,每根光纤两端在光束端面上的位置相对应,这样的传光束就称为相关传光束。传光时每根光纤单独传递一个信息元,合起......阅读全文

凹面镜的光学特点

凹面镜的光学特点:A、凹面镜上的反射现象都遵从光的反射定律。B、平行于主轴的光线经凹面镜反射后,反射光线会聚于焦点处。凹面镜的焦点是实际光线的会聚点,因此是实焦点。C、凹面镜对光线起会聚作用,焦距越小,会聚本领越大。D、四条特殊光线: 平行于主轴的光线经凹面镜反射后,会聚于焦点;过焦点的入射光线经反

光学测量的概念和特点

光学测量是光电技术与机械测量结合的高科技。借用计算机技术,可以实现快速,准确的测量。方便记录,存储,打印,查询等等功能。 据介绍,光学测量主要应用在现代工业检测,主要检测产品的形位公差以及数值孔径等是否合格。

凹面镜的光学特点

凹面镜的光学特点(1)凹面镜上的反射现象都遵从光的反射定律。(2)平行于主轴的光线经凹面镜反射后,反射光线会聚于焦点处。凹面镜的焦点是实际光线的会聚点,因此是实焦点。(3)凹面镜对光线起会聚作用,焦距越小,会聚本领越大。(4)四条特殊光线: 平行于主轴的光线经凹面镜反射后,会聚于焦点;过焦点的入射光

光学黑色涂料的功能特点

中文名称光学黑色涂料英文名称optical blacking定  义直接涂在磨光的光学零件表面上的光吸收涂料,其折射率应与涂层下的玻璃材料的折射率相同。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),光学仪器一般名词(三级学科)

凸面镜的光学特点

反射面为球面的反射镜 。分凹球面镜和凸球面镜两种。同心光束(见理想光学系统)经球面镜反射后严格说来反射光并不交于同一点,因而球面镜不能理想成像。但对傍轴光线,反射光可近似看成同心光束,故在傍轴条件下球面镜可当作成像元件。球面镜受光部分的中心点A称为顶点,A与球心C的连线称为主光轴 。沿主光 轴入射的

凹面镜的光学特点

1、凹面镜上的反射现象都遵从光的反射定律。2.平行于主轴的光线经凹面镜反射后,反射光线会聚于焦点处。凹面镜的焦点是实际光线的会聚点,因此是实焦点。3.凹面镜对光线起会聚作用,因此焦距越小,会聚本领越大。4.四条特殊光线: 平行于主轴的光线经凹面镜反射后,会聚于焦点;过焦点的入射光线经反射后平行于主轴

凸面镜的光学特点

凸面镜的光学特点反射面为球面的反射镜 。分凹球面镜和凸球面镜两种。同心光束(见理想光学系统)经球面镜反射后严格说来反射光并不交于同一点,因而球面镜不能理想成像。但对傍轴光线,反射光可近似看成同心光束,故在傍轴条件下球面镜可当作成像元件。球面镜受光部分的中心点A称为顶点,A与球心C的连线称为主光轴 。

凹面镜的光学特点

(1)凹面镜上的反射现象都遵从光的反射定律。(2)平行于主轴的光线经凹面镜反射后,反射光线会聚于焦点处。凹面镜的焦点是实际光线的会聚点,因此是实焦点。(3)凹面镜对光线起会聚作用,焦距越小,会聚本领越大。(4)四条特殊光线: 平行于主轴的光线经凹面镜反射后,会聚于焦点;过焦点的入射光线经反射后平行于

凹面镜的光学特点

1、凹面镜上的反射现象都遵从光的反射定律。2.平行于主轴的光线经凹面镜反射后,反射光线会聚于焦点处。凹面镜的焦点是实际光线的会聚点,因此是实焦点。3.凹面镜对光线起会聚作用,因此焦距越小,会聚本领越大。4.四条特殊光线: 平行于主轴的光线经凹面镜反射后,会聚于焦点;过焦点的入射光线经反射后平行于主轴

光学薄膜缺陷的特点

光学薄膜缺陷的特点  薄膜缺陷的研究大约从1970开始,刚开始薄膜缺陷被表征为薄膜表面特征,认为是一种典型的粗糙度,在一些文献中薄膜缺陷被描述为节瘤。 Guenther首先对光学薄膜缺陷进行研究,他指出节瘤是在镀膜过程中对外部干扰颗粒形状相似复制而形成的;现在薄膜缺陷越来越引起人们的重视,很多文献建

DNA纤维荧光原位杂交技术技术的特点、分类和应用

FISH的分辨率取决于载体DNA的浓缩程度,如何提高分辨率一直是一个重要课题。Wiegant等和Heng等首先利用化学方法对染色体进行线性化,再以此为载体进行FISH,使其分辨率显著提高,这就是最初的纤维-FISH。纤维-FISH应用各种不同技术,将待研究细胞的全部遗传物质即DNA在载玻片上制备出D

概述醋酸纤维的特点

  1、手感:软、滑、干、舒爽、有弹性;  2、舒适性:透气性好、芯料、干燥快、无静电吸附;  3、无毒、无害长期和皮肤接触不过敏。  4、纤维状、可塑性;  5、选择性吸附和移除某些低含量的有机物;  6、容易用增塑剂、加热、或加压使之粘合在一起;  7、溶于很多种常见溶剂(特别是丙酮和其他有机溶

中空纤维超滤的组件特点

水处理中空纤维超滤膜核心技术的应用。中空纤维超滤膜,是一种最为先进成熟的膜元件,它在水处理应用中效果极为显著,出水的水质能够完全达到国家限制的排放标准,而且很多处理过的水质能够用于中水回用中,中空纤维超滤膜处理的水之所以回用率比较高,是因为它的外径只有0.5-2.0mm,内径只有0.3-1.4mm,

纤维素的性质特点

溶解性常温下,纤维素既不溶于水,又不溶于一般的有机溶剂,如酒精、乙醚、丙酮、苯等,它也不溶于稀碱溶液中,能溶于铜氨Cu(NH3)4(OH)2溶液和铜乙二胺[NH2CH2CH2NH2]Cu(OH)2溶液等。因此,在常温下,它是比较稳定的,这是因为纤维素分子之间存在氢键。  纤维素水解在一定条件下,纤维

亲水性纤维的特点介绍

亲水性纤维是指具有吸收液相水分和气相水分性质的纤维。所谓纤维的亲水性,一般是指纤维吸收水分的能力。人体皮肤表面分泌的水分有两种形式,即气态的湿气和液态的汗水,因此,习惯上将亲水性纤维按机理分为吸湿性纤维和吸水性纤维两种。纤维对气态水分的吸收能力,称为吸湿性,纤维吸湿性主要取决于纤维的化学结构,即纤维

纤维细胞的结构特点

纤维细胞表达几种造血细胞标志物,包括PTPRC和淋巴细胞特异性蛋白-1。纤维细胞像巨噬细胞一样,表达细胞粘附分子CD11b、CD11c和CD11d4、主要组织相容性复合体、CD80和CD86等抗原呈递因子,以及脑啡肽酶和丙氨酸氨基肽酶等细胞表面酶。在某些情况下,还有CD163等清道夫受体。经人工培养

光学平台的类型及应用

  类型  光学平台从功能上分为固定式和可调式;被动或主动式。  应用  光学平台广泛应用于光学、电子、精密机械制造、冶金、航天、航空、航海、精密化工和无损检测等领域,以及其他机械行业的精密试验仪器、设备振动隔离的关键装置中。

光学塑料的功能和应用

光学塑料是指用作光学介质材料的塑料。主要用在批量较大的光学仪器中,用于制造光学基板、透镜、隐形眼镜、有机光导纤维等。已获得应用的光学塑料主要有透明类塑料。

光学分度计的应用

光学分度计是借助于圆分度器件及光学系统进行精密圆分度的光学机械仪器,它广泛地应用于机械加工和测量中。

光学透镜的组成和应用

  透镜是用透明物质制成的表面为球面一部分的光学元件,镜头是由几片透镜组成的,有塑胶透镜(plastic)和玻璃透镜(glass)两种,玻璃透镜比塑胶贵。通常摄像头用的镜头构造有:1P、2P、1G1P、1G2P、2G2P、4G等,透镜越多,成本越高。因此一个品质好的摄像头应该是采用玻璃镜头的,其成像

光学测量的概念和应用

光学测量是光电技术与机械测量结合的高科技。借用计算机技术,可以实现快速,准确的测量。方便记录,存储,打印,查询等等功能。 据介绍,光学测量主要应用在现代工业检测,主要检测产品的形位公差以及数值孔径等是否合格。

光学平台的应用及构成

  应用  光学平台广泛应用于光学、电子、精密机械制造、冶金、航天、航空、航海、精密化工和无损检测等领域,以及其他机械行业的精密试验仪器、设备振动隔离的关键装置中。  主要构成  标准光学平台基本组件包括:1、顶板;2、底板;3、侧面精加工贴脸;4、侧板;5、蜂窝芯;6、密封杯等。[2]  钢的构造

光学测量应用的行业领域

  主要应用的行业领域有: 金属制品加工业、模具、塑胶、五金、齿轮、手机等行业的检测,以及工业界的产品开发、 模具设计、手扳制作、原版雕刻、RP快速成型、电路检测等领域。  主要仪器表现为: 二次元、 工具显微镜、 光学影像测量仪 [1]、光学影像投影仪、 三次元、 三坐标测量机、三维 激光抄数机等

集成光学的应用领域

集成光学的应用领域是多方面的,除了光纤通信、光纤传感器、光学信息处理和光计算机外,导波光学原理、薄膜光波导器件和回路,还在向其他领域,如材料科学研究、光学仪器、光谱研究等方面渗透。

光学显微镜的应用

光学显微镜是一种利用光学透镜产生影像放大效应的显微镜。 由物体入射的光被至少两个光学系统(物镜和目镜)放大。首先物镜产生一个被放大实像,人眼通过作用相当于放大镜的目镜观察这个已经被放大了的实像。一般的光学显微镜有多个可以替换的物镜,这样观察者可以按需要更换放大倍数。这些物镜一般被安置在一个可以转动

光学接触角仪用于测试单玻璃纤维(单纤维)与树脂的...

光学接触角仪用于测试单玻璃纤维(单纤维)与树脂的接触角值玻璃纤维采用夹具固定后,拉紧。测试时采用了高倍显微镜头拍出满足要求的纤维外观。长期以来zui难的地方在于树脂的滴出,由于树脂的高粘度性,滴到玻璃纤维表面会非常困难。此时,我们采用了特殊的进样装置完成滴液。通过视频我们也可以看出,树脂在玻璃纤维表

正交偏光系统下纤维光学性质

从图中可以清晰地看到有棒状纤维颗粒的存在,其长径比大于20∶1,当用镊子轻压盖玻片时,纤维呈现出可沿长度方向劈裂的性质。显微镜载物台旋转360°,纤维出现 4次消光现象,消光位置与上、下偏光镜的振动方向接近平行,据此可以初步判定该纤维为各向异性的矿物纤维,且形貌较符合角闪石类石棉特征。北京中显恒业仪

光学投影读数装置的功能特点

中文名称光学投影读数装置英文名称optical projection reading device定  义采用光学投影方式对标尺的刻度进行细分的光学装置。通常装在机床上使用。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),光学计量仪器(三级学科)

光学晶体的结构特点和分类

光学晶体(optical crystal)用作光学介质材料的晶体材料。主要用于制作紫外和红外区域窗口、透镜和棱镜。按晶体结构分为单晶和多晶。由于单晶材料具有高的晶体完整性和光透过率,以及低的输入损耗,因此常用的光学晶体以单晶为主。

光学镜头的结构特点和分类

光学镜头是机器视觉系统中必不可少的部件,直接影响成像质量的优劣,影响算法的实现和效果。另外争取选折合适的镜头,降低机器视觉系统成本,才是产业兴旺发达的唯一出路。光学镜头规格繁多,有时不免头晕。光学镜头从焦距上可分为短焦镜头、中焦镜头,长焦镜头;从视场大小分有广角、标准,远摄镜头;结构上分有固定光圈定