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ActiveX组件与JavaScript交互
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光学透镜参数现代测量方法研究
现代光学测量方法通过计算机实时控制,对数据和图像进行采集和处理,代替眼睛进行
对准、定焦和读数。曲率半径的接触式测量由精密数显编码器和曲率半径计算软件实现,面型测量
使用激光干涉仪、CCD 和计算机进行干涉图的采集和计算,焦距、后焦距、曲率半径的自动光电测
量方法代替了传统光具座,高精度传递函数测试仪测量MTF 极大地提高了测量操作的简易性和灵活
性。采用光电传感器、计算机辅助、高精度、综合测试是现代光学测量的显著特征。
数字全息显微测量技术的发展与最新应用
数字全息显微测量技术是检测显微样本微观结构的重要手段,具有系统简单、非入侵、动态性好等特点,是
一种很好地具有应用前景的技术。综述了数字全息显微测量技术的发展,分析并比较了数字全息显微测量技术与其它
显微测量技术的特点;归纳并分析了数字全息显微测量技术的典型光路系统及其特点;总结了数字全息显微测量技术的
数值再现算法和误差抑制技术;列举了数字全息显微测量技术的最新应用。
高分辨率数字全息相衬成像技术
采用傅里叶频谱对数方法进行自动聚焦,建立一套显微数字全息记录光路.提出综合利用自
动相位补偿程序和手动调节记录参量的方法,对强噪声干扰的全息图进行数值重建,得到美国空军分辨率
测试板准确的相位像,实现横向大于2·38μm、轴向不超过10 nm的成像分辨率.实验结果表明,在强噪
声情况下,利用自动相位补偿方法只能得到粗略的记录参量;要获得准确的相位信息,必须手动精调.记
录高质量数字全息图是数字全息技术的关键.
光学材料磨削加工亚表面损伤层深度测量
针对光学材料磨削加工引入的亚表面损伤层,综合使用磁流变抛光斑点技术和HF差动化学蚀刻
速率法测量亚表面裂纹层深度和亚表面残余应力层厚度。建立了亚表面裂纹层深度与表面粗糙度间关系的
理论模型,以实现亚表面裂纹层深度的准确预测,并通过分析亚表面裂纹尖端应力场,预测了亚表面裂纹尖
端塑性层厚度。
磁_光显微成像亚表面检测系统的研究
磁-光显微成像检测由于受到光强的变化、磁-光薄膜磁畴的变化等外界因素影响,
检测系统获取的磁-光图像的分辨率不高。文章从涡流激励装置的设计、磁-光薄膜的选择及制备
和图像处理的设计出发,分析了影响磁-光图像分辨率的因素,提出了相应的改善办法,并进行了大
量的试验验证,实验结果验证了该设计方法的可靠性。
真空紫外光栅光谱仪测量系统的改进
用一个5ornm长微通道板代替光谱仪通用的电子通道倍增器,若用100卜m出入缝,测量高离化态氖
离子的真空紫外光谱,大约1onm的波长区段,谱线分辨好于0.Inm,计数效率提高了两个量级,波长精度
可达0.olnm。
傅立叶变换红外光谱仪的原理与特点
阐述了傅立叶变换红外光谱仪的原理,并对红外光谱
的特点进行了归纳和总结。
干涉成像光谱仪技术的新发展
综述了成像光谱仪的发展过程以及空间调制干涉成像光谱仪技术的新原理、新技术、新发展。对干涉成像光
谱技术的原理进行了论述,分析了Sagnac 型和偏振型干涉成像光谱仪的分光机理和成像原理。提出了未来光谱仪技术
的发展方向。
图像技术在微小零件几何尺寸测量中的应用
介绍了一种基于CCD图像的微小零件几何尺寸测量系统;给出了利用数字图像处理技术进行几何尺
寸非接触测量的方法,主要包括图像的采集、预处理、二值化、边缘检测及轮廓提取等,从而得到被测物体参数的精
确结果,并对测量精度进行了分析。通过实例证明了该方法的可行性和正确性。
典型军事目标激光散射特性的建模仿真研究
论文研究了复杂目标激光散射特性的理论建模和数字仿真方法,提出的目标
电光散射特性中的几何建模方法,实现了3D建模的模块化设计,具有较好的通
用性。应用此方法,建立了某驱逐舰的3D几何模型。
在对目标光散射特性的理论研究中,提出了目标表面材料双向反射分布函数
的参数模型方法。该参数模型方法和单纯的理论分析计算比较,描述粗糙表面
BRDF从形式上更加简洁,计算也更加方便,而且也弥补了实验测量的不足。应
用此方法,建立了舰船目标三种样片在1. Q6}m波段的BRDF参数模型,和实验结
果的比较表明,二者具有较好的一致性。
Optical Interferometric EHL Oil Film Measurement
A test apparatus was developed to measure the elastohydrodynamic lubrication (EHL) oil film thickness and
film shape for finite line contacts based on the principle of optical interferometry, which could be used to study
the oil film forming mechanism of roller bearings on pure rolling working conditions. The key problem of the
experiment is that the high quality interferograms could be caught continuously, that is depended on the
dynamic optical interferometric method, the smooth properties of driven and loading system of the test rig. A
local very flexible hydrostatic thrust bearing loading system and the coating layers techniques was used
successfully to reduce the tensile stress in glass disk, and overcome the unstable load caused by driving system
due to the inevitable error in the manufacture and assemble of the apparatus, and increase the refractive index
between the glass and oil interface. The results of actually measurement shown the variation of oil film shape
and film thickness in the contact area could be observed intuitively and recorded accurately by this test
apparatus. By comparing results of calculation and experiment, it was found the agreements between them are
quite coincident with each other.
使用红外干涉仪测量锗材料折射率均匀性
介绍了运用工作波长为1016μm 的红外干涉仪测试红外光学材料(锗晶体) 的折射率均匀性的方法. 运用传
统的干涉法检验光学材料的折射率均匀性时,由于锗晶体太软,表面不易加工,其表面面形难以满足测试要求. 为
了消除面形偏差对折射率均匀性偏差测试的影响,使用可见光移相式数字平面干涉仪精确测试被测样品的面形偏
差,该干涉仪具有很高的测试精度,其测量不确定度可以达到λ/ 50 ( λ = 01633μm) . 然后在红外干涉图数据处理中将样品的面形偏差扣除,得到样品折射率的偏差分布. 对锗单晶材料进行了实际测试
光学相关层析成像技术与宽带光源的理论和实验研究
本文对与ocT成像质量相关的光子传输规律及其与图像误差和噪声的关系等理论问题进行了深入分析,力求用简洁的数学语言给出定量结论。
利用等色干涉原理测量薄膜厚度
文章讨论了等色干涉的原理, 并利用该原理给出测量介质厚度的方法
测量薄膜厚度及其折射率的光学方法
介绍了椭圆偏振法、棱镜耦合法和干涉法测量薄膜厚度和折射率的基本原理和仪器组成,并分析了它
们的特点及存在问题,指出选择测量方法和仪器应注意的问题
薄膜光学光学薄膜参数测试
利用干涉技术及薄膜光学对光学薄膜参数进行测试
C语言菜单制作--学生管理系统
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VC程序设计280例
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ps/2鼠标键盘协议技术参考
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图形用户界面(GUI)制作
用户界面(或接口)是指:人与机器(或程序)之间交互作用的工具和方法。如键盘、鼠标、跟踪球、话筒都可成为与计算机交换信息的接口。
图形用户界面(Graphical User Interfaces ,GUI)则是由窗口、光标、按键、菜单、文字说明等对象(Objects)构成的一个用户界面。用户通过一定的方法(如鼠标或键盘)选择、激活这些图形对象,使计算机产生某种动作或变化,比如实现计算、绘图等。
基于FPGA和TMS320DM642的CCD图像采集和处理系统硬件设计
当CCD产生的视频信号为模拟信号对,对其直接传输、存储和处理比较困难,须要将模拟视频信号转换为数字视频信号,以便对其进行处理,并进行高效可靠的传输和存储。当前,数字图像采集和处理系统不仅要面临高速宽带、高精度的挑战,而且对采样时机、采样点数、采样速率的可控性也提出了较高的要求,本文提出了一种实时图像采集和处理系统的设计方法,该系统以TMS320DM642[1-2]为核心,结合视频解码芯片SAA7115H和OSD FPGA构成实时图像采集和处理系统电路。
基于MATLAB的实时视频处理平台的开发及应用
图像处理着重强调在图像之间进行变换,包括:图像采集和获取、图像重建、图像变换、图像滤波、增强、恢复或复原、图像压缩编码等。其中图像增强是提高图像视觉质量的重要手段,所完成的工作包括去除图像噪声,增强图像对比度等。这里只介绍了频域增强技术。
本文主要介绍了理想、巴特沃斯(Butterworth)、指数和梯形四种各自的低通和高通滤波器的基本原理和技术方法,通过实例分析了它们对图像进行增强处理后的结果并且比较了它们各自的优缺点。
提高算法验证以及目标硬件实施的效率
过去几年以来,产品与系统在软件方面的强度不断加大,高强度的实时要求增多。对设计工程师而言,为与竞争对手展开竞赛,争取更快地向市场投放新产品,高效的系统开发方法已成为重中之重。而就开发数字信号处理器 (DSP) 算法的工程师而言,为了满足市场需求,此项工作则更属切中要害。此外,诸如产品开发周期和生命周期不断缩短等因素也促使工程师和设计经理对其开发方法和软件工具进程进行全面的再评估。
TMS320DM642多媒体处理系统中高性能音频功能的实现系统级芯片
介绍了在以新一代高性能处理器TMS320 DM642为核心的多媒体处理系统中,采用音频编解码芯片
TLV320AIC23实现高性能音频处理功能,详细说明了TMS320DM642多路音频串口McASP和内置集成电路总线的
软硬件接口设计,并给出了TLV320AIC23初始化设置参数。
GUI图形界面编程原理与方法
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matlab视频与图像处理
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第09章C语言高级程序设计,C语言程序设计课件
第09章C语言高级程序设计,C语言程序设计课件,与中南大学出版社教材相配套第09章C语言高级程序设计,C语言程序设计课件,与中南大学出版社教材相配套第09章C语言高级程序设计,C语言程序设计课件,与中南大学出版社教材相配套
C语言接口技术与实现过程
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