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なぜ色消しレンズを使うのですか。
16 May , 2023
なぜ色消しレンズを使うのですか。
色消しレンズは、それぞれ正の屈折率と負の屈折率を有する2つの光学部材からなるレンズである。1枚のガラスだけで作られた単レンズと比べて、2レンズ設計はユーザーに追加の設計自由度を提供し、レンズ性能をさらに...
色消しレンズの応用分野と動作原理
16 May , 2023
色消しレンズの応用分野と動作原理
色収差解消レンズは色収差を低減または除去することができるレンズであり、主に高品質な撮像を必要とする光学系に用いられる。以下は色収差解消レンズの主な応用分野であるけんびきょう顕微鏡では、高解像度と高解像...
シリンドリカルレンズの撮像原理と応用概要
16 May , 2023
シリンドリカルレンズの撮像原理と応用概要
通常、私たちが使用している鏡の多くは平面鏡であり、平面鏡は私たちの実際のサイズと一致する画像を生成できるからです。しかし、今日ご紹介するのは円形の鏡であるシリンドリカルレンズです。では、シリンドリカル...
フィルターフィルムの信頼性にはどのような点がありますか。
16 May , 2023
フィルターフィルムの信頼性にはどのような点がありますか。
フィルターフィルムは多くの実験研究機器の重要な構成部分であり、高品質源からのフィルターフィルムは常にユーザーに深い印象を残している。信頼性の高いろ過膜のプラットフォーム販売者は製造過程を制御する上でよ...
望遠鏡の光学プリズムのパラメータは何ですか。
16 May , 2023
望遠鏡の光学プリズムのパラメータは何ですか。
光学プリズムの鮮明度現代の望遠鏡は昼間の中央視野では通常良好な解像度を持っているが、星を見る環境では最適な解像度を達成することができる。高品質モデルは恒星を点として描画し、低品質モデルは汚れとして描画...
応用光学・光学系の空間画像
16 May , 2023
応用光学・光学系の空間画像
実際、多くの光学系は空間中の物体を像平面上に結像し、望遠鏡の対物レンズ、撮影対物レンズなどの平面上の空間画像と呼ばれているが、これらに属している。空間中の物体点は、光学系の入射瞳から異なる距離に分布し...
なぜ一眼レフカメラはペンタプリズムを使うのですか。
16 May , 2023
なぜ一眼レフカメラはペンタプリズムを使うのですか。
今では一眼レフカメラに非常になじみがあり、これは一眼レフカメラです。一眼レフカメラの原理は、単一のレンズを用いて撮影し、光をミラーに投影し、ミラーは画像をフォーカススクリーンに反射して画像を形成する。...
プリズムの光学的性質
16 May , 2023
プリズムの光学的性質
光学プリズムは独特の光学特性を持つ特殊なレンズであり、その構造特徴を通じて一定の光学効果と方向特性を生成し、関係者の研究と応用に値する。光学プリズムの構造的特徴一般的に、私たちが最もよく知っているプリ...
線形可変フィルタ(LVF)
16 May , 2023
線形可変フィルタ(LVF)
いわゆる線形可変フィルタは、スペクトル特性が異なる位置にあり、空間位置の変化に伴って線形に変化するため、「線形」である。線形可変フィルタは波長可変、チャンネル選択可能、性能安定などの利点がある。イオン...
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