波像差系列(六)-色差的波像差显示单色球面波经光学系统后,将由于像差而发生变形。如果物方球面波是复色的,那么,各色波面经系统后,将因各自像差的不同而有不同程度的变形。二种色光,如F光和C光的波面间的偏离量,可用来表征色差,称之为波色差。这种用波像差概念来讨论色差的方法,由 A.E. Conrady 在其著作《应用光学和光学设计》一书中首先提出,即(D-d)方法。在(D-d)方法中,d表示光学系统中各光学零件沿光轴的厚度,D表示光线在相应零件中的光路长度。所以,就是轴上点发出的某一光线与沿轴光线之间的光程差或波像差。按此,同一孔径的F光和C光各自的光程差应是和,二者之差即为波色差,以表示,有式中 ...
统包括两个消色差透镜,一个向列型液晶空间光调制器(LCOS)SLM(Meadowlark,XY系列,512x512像素,像素大小=15微米,设计波长=532纳米)和一个偏振分光器,用于过滤未被SLM调制的X偏振光。第一个消色差透镜在SLM上转发光束。第二个中继镜头确保在EMCCD上对荧光物体进行奈奎斯特采样。显微镜配备了一套波长为405nm、488nm、561nm和642nm的合束激光器。这个配置增加了一个用于校准SLM的第二个光路。这个空降光调制器校准光路是为测量入射到SLM上的X和Y偏振光之间的延迟差而设计的,为了测量某个SLM像素的调制,需要将SLM映射到校准路径的相机上。这种映射是通过 ...
大变化而保持色差不变,可对某个透镜或透镜组作整体弯曲。这种做法对除色差和匹兹凡和以外的所有像差均有效。六、利用折射球面的反常区。在一个光学系统中,负的发散面或负透镜常是为校正正透镜的像差而设置的,它们只能是少数。因此,让正的会聚面处于反常区,使其在对光束起会聚作用的同时,产生与发散面同号的像差就显得特别有利。设计者应善于利用这一性质。七、利用透镜或透镜组处于特殊位置时的像差性质。例如处于光阑位置或与光阑位置接近的透镜或透镜组,主要用于改变球差和彗差(用整体弯曲方法);远离光阑位置的透镜或透镜组,主要用来改变像散、畸变和倍率色差。在像面或像面附近的场镜可以用来校正像面弯曲。八、对于对称型结构的光 ...
常规方案校正色差。若在一定时间内只供某一特定波长工作,则应保留较大的负轴向色差,如下图4所示,以改善每种单色光的波像差。但使用时必须对不同波长选用不同的焦面位置,来补偿色差的校正不足。图4相关文献:《几何光学 像差 光学设计》(第三版)——李晓彤 岑兆丰更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。您可以通过我们 ...
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对轴上点校正色差、球差和对近轴点校正彗差,轴外像差可不予考虑,其结构相对比较简单,一般有折射式望远镜物镜、反射式望远镜物镜、折反射式望远镜物镜,这篇文章主要介绍反射式与折反射式望远镜物镜。一、反射式望远镜物镜反射式物镜主要用于天文望远镜中,因天文望远镜需要很大的口径,而大口径的折射物镜无论在材料的熔制、透镜的加工和安装上都很困难。因此,口径大于1米时都用反射式。反射式物镜完全没有色差,可用于很宽的波段。但反射面的加工要求要较折射面高得多,表面的局部误差和变形对像质的影响也大。比较有名的反射式物镜是双反射面系统,它有如下二种型式:1.卡塞格林系统如下图1所示,称主镜的di一个大反射面是抛物面;称 ...
改善了球差和色差。例如,在摄影领域的摄影镜头中,就使用了消色差。非球面透镜如果在一个光学装置中必须考虑各种因素,如高图像质量、数值孔径或较大限度地节省空间,非球面是一个较好的选择。非球面透镜是旋转对称的光学器件,其曲率半径在径向上偏离透镜的中心。由于这种特殊的表面几何形状,与球面透镜相比,非球面可以显著提高光学系统的成像质量。它们不同的曲率半径导致了对球面的偏离(图2)。图2:球面与非球面相比的光学有效面积仔细观察镜头外围的平坦半径,就会发现与球面形状的偏差。一般来说,以下说法比较合适: 当一个透镜的半径偏离球面形状时,它就是一个非球面。透镜的半径是以这样的方式确定的--如图3所示--有一个入 ...
出的光经过消色差透镜和单色仪会聚至光纤,通过光纤的光经过准直透镜变为一束平行光,该光束经过起偏器和旋转补偿器后入射样品,样品的反射光经过旋转补偿器、检偏器和成像透镜后进入CMOS相机。相机上各像素接收的光束对应的Stokes向量可以表示为式中:Mp、MA、、和MS分别为起偏器、检偏器、旋转补偿器和样品的Muller矩阵;和表示旋转补偿器1和2的相位延迟量;R(ε)为各光学元件的旋转矩阵,其中ε可以表示入射面与双旋转补偿器的快轴方向的夹角 C1、C2,也可以表示入射面和起偏器、检偏器的透光轴方向的夹角P和A;Sin为入射光束的Stokes向量,为[1000]T。将上式展开,可得对应像素采集的光强 ...
类型。一、消色差物镜这是应用zui广泛的一类物镜,一般只要对轴上点校正好色差和球差,并使之满足正弦条件而达到对近轴点消彗差即可,因此只能用于中低档的普及型显微镜中作一般观察之用。下面几种典型的消色差物镜,由于其结构型式有利于带球差的校正,仍为人们所广泛采用。1)单组双胶合低倍物镜 见图下图1,这是可能实现上述像差要求的zui简单结构,能承担的zui大相对孔径为1:3,因此数值孔径只能达0.1~0.15,相应的倍率为3~6倍。图12)里斯特型中倍物镜 如下图2所示,由二组双胶合镜组组成。它能达到的数值孔径为单组的二倍,即0.2~0.3,相应的倍率为8~20倍。它是更复杂的其他型式物镜的基础。图2 ...
),并且以消色差方式运行。非常好的光学性能(均匀性 > 95%)可实现均匀照明,从而激活分子。此外,FFI 设置可实现无边界拼接成像,图像重叠zui小 (5%)。定量荧光成像的平场照明 项目介绍:高斯轮廓的不均匀光照使得基于激光的宽视场荧光显微镜的定量分析具有很高的挑战性。许多因素,包括光源和照明光学有助于均匀性。当需要几百微米或毫米尺度的大视场时,这些特性尤其困难。获得一个图像网格,使边界重叠,并在后处理中将图像拼接在一起。如果光照不均匀,zui终拼接的图像在每个单独的图像周围都有暗淡的边界。因此,细胞和组织样本的测量是不可靠的。非均匀光照的另一个缺点是分子的不均匀激活。那些zui靠近 ...
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