鎖相環 (PLL) 和壓控振蕩器 (VCO) 輸出特定頻率的RF信號,理想情況下此信號應當是輸出中的唯一信號。但事實上,輸出中存在干擾雜散信號和相位噪聲。本文討論最麻煩的雜散信號之一——整數邊界雜散,它如何仿真與消除,你真的搞清楚了?
2023-05-22 11:10:35
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直接數據頻率合成器(DDS)因能產生頻率捷變且殘留相位噪聲性能卓越而著稱。另外,多數用戶都很清楚DDS輸出頻譜中存在的雜散噪聲,比如相位截斷雜散以及與相位-幅度轉換過程相關的雜散等。此類雜散是實際
2023-09-04 16:29:09
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在整個PCBA生產制造過程中, PCB 設計是至關重要的一部分,今天主要是關于 PCB 雜散電容、影響PCB 雜散電容的因素,PCB 雜散電容計算,PCB雜散電容怎么消除。
2023-09-11 09:41:20
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雜光,是指光學系統中除了正常光路以外的所有非成像光能。
2024-01-09 09:34:56
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在IGBT功率模塊的動態測試中,夾具的雜散電感(Stray Inductance,Lσ)是影響測試結果準確性的核心因素。雜散電感由測試夾具的layout、材料及連接方式引入,會導致開關波形畸變、電壓尖峰升高及損耗測量偏差。
2025-06-04 15:07:31
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,我們能直接感受和探索未知的世界,而作為光的載體,各種光學器件在其中承擔著重要的角色,借助中圖儀器 SuperView W1光學3D表面輪廓儀 ,我們可以對光學器件進行嚴格的表面質量檢測。 光學器件
2018-03-15 16:45:52
傳感器的類型、選擇光學傳感器的注意事項以及關鍵應用。光學傳感器的例子。光學傳感器的應用光學傳感器是廣泛應用于工業、消費、醫療和汽車領域的電子器件和設備中的元器件。醫療及保健隨著全球大流行對非接觸式傳感器
2022-04-14 14:51:27
檢測、逆向工程及其它自動化工業。隨著高科技工業的發展,過去許多產品檢測方式,現今已要求由自動化及非接觸方式進行檢測。以PCB行業為例,光學影像檢測系統的作用是檢測PCB在制造過程中的尺寸規范,進行過程
2012-08-07 22:14:19
相信很多軟件工程師和硬件工程師交談時,常常聽到最小系統。這是個新鮮詞,只聽說系統,哪來的最小系統?實際上,這也不是硬件工程師的黑話,而是事實使然。因為一個獨立的單片機芯片即使你給它通上電,它也不一定
2021-11-25 06:10:55
惱人的雜散問題怎么破?雜散來源如何確定?...請參考本帖中列舉的相關實戰問題!在此版主將整理發布有關雜散的一問一答專題帖,將理論聯系到實際應用總結出可行方案!包括AD9914、HMC833...當然
2019-01-16 12:27:07
惱人的雜散問題怎么破?雜散來源如何確定?...請參考本帖中列舉的相關實戰問題!在此版主將整理發布有關雜散的一問一答專題帖,將理論聯系到實際應用總結出可行方案!當然鼓勵跟帖向大家分享你的實戰經驗~Q
2017-04-27 15:58:16
測脈沖光。Yokogawa AQ6315B產品特性1.有效保證雜散光抑制率能,行業領先Yokogawa AQ6315B是行業內雜散光抑制率確保達到76 dB的儀表。即使不使用高動態模式,而使用普通模式
2020-07-22 20:28:09
AQ6315B產品特性1.有效保證雜散光抑制率能,行業領先Yokogawa AQ6315B是行業內雜散光抑制率確保達到76 dB的儀表。即使不使用高動態模式,而使用普通模式時,該儀表仍可獲得如此高的雜
2020-07-14 09:01:28
AQ6315B產品特性1.有效保證雜散光抑制率能,行業領先Yokogawa AQ6315B是行業內雜散光抑制率確保達到76 dB的儀表。即使不使用高動態模式,而使用普通模式時,該儀表仍可獲得如此高的雜
2020-07-12 10:05:02
當前DTRU產品中使用了DAC3482,故障率達到12%,從FPGA側IQ數據到達DAC3482,從3482出口處測量到的信號,發現近端存在雜散。具體見下圖所示。
另外做了如下實驗:
1、將
2024-12-16 06:23:44
用戶之后使用診斷工具,如光路追跡路徑報告、雜散光報告、圖像偽影診斷工具,以及在分析表面中使用射線選擇過濾器。
創建/用戶線光歷史記錄文件
此選項保存每條光線的每個交點的坐標數據,可以用于重新繪制選定路徑的光線軌跡。通常,這是通過右鍵單擊菜單從其中一個報告中完成的。
2025-03-07 08:55:51
現代光學系統中,隨著技術的快速多樣化和專業化,我們面臨著在高度專業化的個人、過程和機器之間進行可靠通信的需要。從最初的想法到最終的光學系統,一般會涉及四個方面:從(a)想要將光用作工具的客戶開始,然后
2025-05-12 08:53:48
是通過對其加工參數進行系統分析確定的。
1.簡介
在光學制造技術中,可預測且穩定的制造工藝對成本與質量進行可靠管理至關重要。本文闡述了針對特定光學元件與系統,如何來確定光學制造鏈中應采用的最佳光學制造技術
2025-05-07 09:01:47
就這個電路二極管不知道干什么用的,它是從哪來的? 仿真結果跟官方的不一樣
2024-11-08 15:37:13
in System由系統中的光線顯示。
由于光線光學是從Modeling Level 1中推導出來的,因此,在光線光學中,我們也有一個與“Diffraction of Source Modes
2025-03-14 08:54:35
摘要
仿真技術的主要作用之一是提供一個平臺,以便在系統制造之前研究系統的性能,以便盡可能多地預防潛在的缺陷。雜散光是影響系統性能的最常見現象之一,雜散光可能有多個來源,其中包括系統中的內部偽反射
2025-05-15 10:20:16
:如果您找不到聯系方式,請在瀏覽器上搜索一下,旺貿通儀器儀橫河 YOKOGAWA AQ6370C光譜分析儀,光學性能和信號處理能力更強。這款新型儀表主要對研發與制造等應用中的光通信設備和器件的光學特性進行
2019-06-30 20:55:55
map文件是什么?map文件從哪來?map文件有啥用?
2021-10-22 06:54:37
測量而不用光衰減器。提供光輸出(僅AQ-6315B):可作光帶通濾波器。9.4英寸LCD彩顯。可測脈沖光。Yokogawa AQ6315B產品特性1.有效保證雜散光抑制率能,行業領先 Yokogawa
2021-02-23 17:27:46
放大器的高功率輸出也可被直接測量而不用光衰減器。提供光輸出(僅AQ-6315B):可作光帶通濾波器。9.4英寸LCD彩顯??蓽y脈沖光。Yokogawa AQ6315B產品特性1.有效保證雜散光抑制率能
2020-05-06 15:52:55
AQ6370C光譜分析儀,光學性能和信號處理能力更強。這款新型儀表主要對研發與制造等應用中的光通信設備和器件的光學特性進行測量。橫河光譜分析儀AQ6370C的雜散光抑制率可達76 dB,這個性能水平還是首次
2019-05-06 16:15:59
【摘要】:探討了天基紅外探測系統的雜散光來源,運用黑體輻射的理論分別對其大小進行了分析和計算。分析地氣雜光在探測器靶面的輻照度時,通過在仿真軟件中建立模型,應用追跡光線的方法得到了地氣表面對相機所張
2010-04-24 10:14:47
DDS的工作原理是什么?如何抑制DDS輸出信號中雜散問題?
2021-05-26 07:15:37
直接數據頻率合成器(DDS)因能產生頻率捷變且殘留相位噪聲性能卓越而著稱。另外,多數用戶都很清楚DDS輸出頻譜中存在的雜散噪聲,比如相位截斷雜散以及與相位-幅度轉換過程相關的雜散等。此類雜散是實際
2023-12-15 07:38:37
表里的堆棧指針放到MSP寄存器里,像雞生蛋還是蛋生雞,堆棧指針最開始是在哪呢?如果MSP里沒有值,那中斷向量表里的堆棧指針從哪來呢?
2022-10-12 10:10:07
David Brandon簡介直接數據頻率合成器(DDS)因能產生頻率捷變且殘留相位噪聲性能卓越而著稱。另外,多數用戶都很清楚DDS輸出頻譜中存在的雜散噪聲,比如相位截斷雜散以及與相位-幅度轉換
2018-11-01 11:24:06
想問下大家stm32的sdio適配器的SDIOCLK(不是SDIO_CLK)是從哪來的
2018-04-13 13:51:53
話說有大神知道激光對射入侵探測器改怎么避免雜散光
2019-03-07 16:06:36
的中圖儀器光學3D表面輪廓儀,以其亞納米級別的測量精度,則可對該膜層厚度進行精確測量?! ∩蠄D是利用軟件的自動面臺階高檢測功能對重建的3D圖像兩臺階高進行檢測,從數值可知,兩臺階面平均高度差為82nm
2018-04-03 15:57:16
直接數據頻率合成器(DDS)因能產生頻率捷變且殘留相位噪聲性能卓越而著稱。另外,多數用戶都很清楚DDS輸出頻譜中存在的雜散噪聲,比如相位截斷雜散以及與相位-幅度轉換過程相關的雜散等。此類雜散是實際
2018-08-27 11:34:36
和信號處理能力更強。這款新型儀表主要對研發與制造等應用中的光通信設備和器件的光學特性進行測量。橫河光譜分析儀AQ6370C的雜散光抑制率可達76 dB,這個性能水平還是首次在行業內得到保證
2019-07-24 14:53:15
等長布線疑問,等長的標準從哪來,布線的時候這個長度根據什么來設定?
2020-07-08 09:28:20
由三個部分組成:纖芯(core),包層(cladding)和保護層(buffer coating)。其中包層能夠將纖芯發出的雜散光波反射回纖芯中,以保證光波在纖芯中具有最低的傳輸損耗。這個功能的實現
2018-11-01 14:55:52
(ENOB)、輸入帶寬、無雜散動態范圍(SFDR)以及微分或積分非線性度等。對于GSPS ADC,最重要的一個交流性能參數可能就是SFDR。簡單而言,該參數規定了ADC以及系統從其他噪聲或者任何其他雜散頻率中
2018-11-01 11:31:37
(一致性誤差),Maximum Relative Intensity of Stray Light(最大相對雜散光強度)函數。
5)衍射光學元件孔徑參數,透過率參數以及周期、像素尺寸等設置
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2024-12-17 08:58:25
話說有大神知道激光對射入侵探測器改怎么避免雜散光
2019-01-28 15:49:04
散光、鏡頭光暈、面紗眩光、鬼影、圖像眩光等等。這些術語中的大多數并沒有嚴格的定義,而且會被不同的讀者以不同的方式來解釋。在國標 9358“光學和光學儀器 - 成像系統的雜散光 - 定義和測量方法”中提
2018-07-19 17:58:14
在應用中容易受陽光和照明光線等雜散光線的干擾。采用跟蹤動態電平的平均值電路、適當的光學及機械結構、單片機解決這一問題,使光電型紅外傳感器在非接觸轉速測量中的抗擾
2009-06-30 10:37:17
40 帶通光學濾光片消雜濾光片濾波片雙光子熒光顯微 上海屹持光電推出專用帶通光學濾光片,性能好、性價比高,可根據用戶需求定制。可用于雙光子顯微成像
2023-03-23 09:51:10
雜散光問題出現在幾乎所有的光機系統或者照明系統中。通過遮擋或者移除零件、表面涂漆以及在光學器件進行鍍膜都可以減少或者消除雜散光。 在本文中,我們會對雜散光做出
2010-12-15 16:06:26
17 光學頭光學系的設計
DVD光學頭主要包括對物透鏡驅動系ACT(ACTUATOR)和光學系,對物透鏡驅動系有兩個功能,一個是把從半導體激光器發
2008-10-30 22:02:44
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中圖國產光學輪廓儀SuperViewW系列基于白光干涉原理,以3D非接觸方式,測量分析樣品表面形貌的關鍵參數和尺寸??蓽y各類從超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物體表面,從納米到微米級別工件的粗糙度
2024-12-24 18:12:00
海洋光學(Ocean Optics )推出像差校正全息凹面衍射光柵光譜儀 – Torus 系列。該光譜儀具有透光率高、雜散光更低、熱穩定性好的特點
2011-04-30 00:44:41
1359 對無線電管理工作來說,雜散發射是產生干擾的重要原因,在無線電發射設備檢測中,雜散發射是一個重要的必測項目。那么,怎樣正確測量雜散發射呢?本文參考國際電聯的ITU-R SM .3
2011-05-20 15:44:07
71 系統地研究了快速跳頻PLL 中雜散來源,給出了環路雜散模型,定義了雜散抑制比。定性分析了MF2SK2FH 通信系統檢測誤碼率Pe 與雜散抑制比之間的關系,并通過計算機輔助分析,定量計算出誤
2011-09-01 16:30:45
46 雜元件庫----------------protel格式封裝庫
2016-03-11 17:50:56
0 雜元件庫。
2016-04-25 14:22:40
0 從Note7的“爆炸門”到6S的“關機門”,再到iphone 7 的“爆炸門”這些幺蛾子到底是從哪來呢?
2016-11-21 14:30:52
4409 離散光滑插值在CATIAV5中的實現_郭寶玉
2017-03-15 08:00:00
0 直接數據頻率合成器(DDS)因能產生頻率捷變且殘留相位噪聲性能卓越而著稱。另外,多數用戶都很清楚DDS輸出頻譜中存在的雜散噪聲,比如相位截斷雜散以及與相位-幅度轉換過程相關的雜散等。此類雜散是實際DDS設計中的有限相位和幅度分辨率造成的結果。
2018-07-10 06:50:00
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遠離吸收光的其它波長的入射光。由于光源發出的光經過單色器時有可能從單色器艙內及其它光學元件表面發生反射,從光學元件表面以及大氣中的灰塵也可以發生散射,這些都會產生雜散光。雜散光的存在會對比爾定律產生
2017-09-15 10:23:07
10 透鏡是一種具備精確或近似軸向對稱特性的光學器件,它可以使光線穿透和折射,從而會聚或者發散光束。 圖2.4.1:兩種基本類型的透鏡凸(會聚)透鏡 圖2.4.1:兩種基本類型的透鏡凹(發散)透鏡 一個單
2017-10-16 10:17:21
15 目前制造商要求視覺系統在非理想成像環境中承擔越來越多具有挑戰性的成像任務,而許多應用需要非常高的動態范圍內容的成像場景。例如,汽車攝像頭必須能夠在晚上識別行人或交通信號燈,同時還得對對面來車的前大燈進行成像。
2018-07-20 08:00:00
14 。常見的術語有雜散光、鏡頭光暈、面紗眩光、鬼影、圖像眩光等等。這些術語中的大多數并沒有嚴格的定義,而且會被不同的讀者以不同的方式來解釋。在國標?9358“光學和光學儀器?-?成像系統的雜散光?-?定義
2018-08-28 12:33:56
1356 一、粉絲提問fork出的進程的父進程是從哪來的?粉絲提問,一口君必須滿足粉絲提問二、解答這個問題看上去很簡單,但是要想把進程的父進程相關的所有知識點搞清楚,還是有點難度的,下面我們稍微拓展下,分幾點來講解這個知識點
2020-12-24 18:41:45
1281 換流回路中的雜散電感會引起波形震蕩,EMI或者電壓過沖等問題。因此在電路設計的時候需要特別留意。本文給出了電路雜散電感的測量方法以及模塊數據手冊中雜散電感的定義方法。 圖1為半橋電路的原理電路以及
2021-10-13 15:36:13
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這種出現不明原因的亮點和光線的照片,從拍照角度,不能忍。從專業的光學角度,更不能忍。為什么拍出來的照片會這樣?這些不明原因的光究竟是什么?怎么造成的?又該如何改善?
2022-08-03 10:39:23
1477 對無線電管理工作來說,雜散發射是產生干擾的重要原因 . 在無線電發射設備檢測過程中,雜散測試是一個重要的必測項目。雜散是指在工作帶寬外某個頻點或某些頻率上的發射,其發射電平可降低但不影響相應的信息傳遞。包括:諧波發射、寄生發射、互調產物、以及變頻產物,但帶外發射除外。
2022-09-16 15:49:55
5437 雜散光是入射到系統內部或者在系統內部產生的非成像光束,其主要來源有兩個方面:一是光學系統視場之外的雜散光源,由于系統結構設計的缺陷或光學系統所使用材料表面的散射特性,其所發出的光輻射直接(漏光)或
2022-11-06 18:01:31
6426 應用中光學元件的吸收系數是確定光學元件質量的重要參數。吸收系數較高的光學元件會從激光束中吸收較多的能量,這種現象會影響激光束的質量,進而降低激光加工的效果。因此,對于用戶而言,應該選擇吸收系數更小的光學元件。 ?
2022-11-18 09:33:54
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本例的目的是研究智能手機Camera系統的雜散光。雜散光是指光向相機傳感器不需要的散光光或鏡面光,是在光學設計中無意產生的,會降低相機系統的光學性能。
2022-12-23 13:57:38
1912 換流回路中的雜散電感會引起波形震蕩,EMI或者電壓過沖等問題。
2023-02-07 16:43:47
5657 
光纖集成光學和離散光學有望成為光子學集成的一個新分支。這種集成技術可以通過離散的方法方便地在一根光纖中控制和操縱光波,也為集成光學與離散光學的研究提供了一個靈活方便的平臺,為微光子器件和系統集成提供了一種有效的方法和手段。
2023-03-22 09:27:58
2185 在AR-HUD中,雜散光是指來自外界及AR-HUD本身,通過非成像路徑在AR-HUD顯示區域成像的光線,是系統中非預期的光線,也是光學“噪聲”。
2023-03-27 16:19:47
1456 ,這些材料對光學系統的效率和外觀來說非常重要。而在天文觀測系統和星載系統中,光學元件對材料的要求可能大不相同,比如 可能非常看重材料是否能限制反射率并減少 雜散光 (點擊查看相關文章) 。 從上述文字中,我們可以看到反
2023-05-17 22:10:01
983 
光學技術的發展對材料、表面、組件和系統的質量提出了更高的要求,有時甚至是全新的要求。對于汽車應用中的光學器件,促進高透射率和散射的材料對于光學系統的效率和外觀非常重要。對于天文學和星載系統中的光學,材料要求可能大不相同;例如,限制反射率和減少雜散光的材料可能非常重要。
2023-05-24 14:35:29
2871 
摘要 :雜散光是光學系統中所有非正常傳輸光的總稱,雜散光對光學系統性能的影響因系統不同而變化。 因此,在現代光學設計中,雜散光分析成為光學設計工作中的一個重要環節。 雜散光產生的原因比較復雜,討論了
2023-06-12 09:40:14
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-本文要點理解電路中的雜散電容。了解雜散電容如何影響電子電路。探索減少電路中雜散電容的策略。雜散電容就像被遺棄的寵物流浪在街道和巷子里一樣,它們潛伏在電路中。本文將了解電子電路中的雜散電容是如何產生
2023-01-05 15:45:29
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所有光學表面的一個令人討厭的特性是它們散射光的能力。這種不希望的光通常被稱為雜散輻射能(SRE)。
2023-07-25 15:20:20
4316 
直接數據頻率合成器(DDS)因能產生頻率捷變且殘留相位噪聲性能卓越而著稱。另外,多數用戶都很清楚DDS輸出頻譜中存在的雜散噪聲,比如相位截斷雜散以及與相位-幅度轉換過程相關的雜散等。此類雜散是實際
2023-08-21 18:20:01
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、PCBA、有安裝元器件的板之間以及元器件封裝(尤其是IC)中的SMD組件套件之間可能存在雜散電容。雜散電容是電子電路和電路板固有的物理屬性之一。那么如何減少PCB雜散電容的影響呢?今天深圳PCBA工廠就為大家解答一下吧! 減少PCB雜散電容的PCB設計方法 1、移除內層接
2023-08-24 08:56:32
1437 麒麟9000S芯片從哪來 目前,沒有最新的消息顯示華為公司會推出麒麟9000S芯片??梢源_定的是,麒麟9000和麒麟9000E芯片是由華為公司自主研發和生產的。這兩款芯片搭載于華為Mate 40系列
2023-09-01 10:23:49
14198 LightTools把光學和機械元件集合在統一的體系下處理,并配有“放置”光源、發射光線的非順序面光線追跡的強大功能,使它在系統初步設計、復雜系統設計規劃、光機一體設計、雜光分析、照明系統設計分析、單位各部門間學術交流和數據交換、課題論證或產品推廣等各環節中均可發揮重要的作用,成為人們理想的工具。
2023-09-04 10:09:14
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在成像系統中,當來自圖像場中的光源的光經歷兩次或更多不需要的反射,然后落在成像設備上,產生不需要的鬼影圖像時,就會出現鬼像。對于數碼相機來說,鬼像最常見的來源之一是從成像設備反射回光學系統的光,然后從透鏡表面反射回來形成二次圖像。
2023-11-03 12:50:24
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對于光學系統的雜光抑制能力,我們可采用點源透過率(PST)指標來評價。PST值越小,則光學系統的雜光抑制能力就越強,系統性能也越好。PST定義為:光學系統視場外的視場角為θ的點源目標輻射,經過
2023-11-07 10:25:51
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零線從哪來的,零線為什么不帶電? 零線從哪來的以及為什么不帶電是一個關于電力供應系統的基礎問題。為了回答這個問題,我們需要先了解一些關于電力供應系統的基本知識。 電力供應系統由三個主要組成部分
2023-12-12 14:09:50
3950 相位抖動是從哪來的?通信中有哪些抖動? 相位抖動是指信號在傳輸過程中產生的相位變化,導致信號的相位偏離理想值的現象。它是由多種因素引起的,包括時鐘不準確、傳輸介質不穩定、信號傳輸路徑不確定等。 時鐘
2024-01-25 15:29:28
2314 光學系統中的雜散光示意圖(來自網絡) 光學設計中的雜散光是從哪來的?在設計中“雜散光”概念的詮釋和理解對于不同的光學設計者目前并不一致,導致設計者之間的交流受阻,在某種程度上阻礙了雜散光分析與抑制
2024-02-22 06:34:43
1162 
線性光學材料種類繁多,根據材料體系的不同,可以簡單分為有機、無機、高分子以及有機-無機雜化材料等。
2024-03-06 11:03:13
1486 雜散光:攝像鏡頭形成物體的實像時, 除了成像光線,還有其他非成像光線在光學系統像面上擴散,這些非成像光線就叫做雜散光,雜散光可分為鬼像和雜光。
2024-03-13 09:22:46
7272 
相機擋板的設計需要在光路的不同位置同步多個照度圖,以盡量減少雜散光。
2024-03-17 14:49:35
1283 
電子發燒友網站提供《EMI衰減技術,雙隨機擴散光譜應用說明.pdf》資料免費下載
2024-09-11 11:44:01
0 說到射頻的難點不得不提雜散,雜散也是射頻被稱為“玄學”的來源。雜散也是學習射頻必經的一個難點。本篇文章就來講一下雜散。
2024-11-05 09:59:34
6930 
HUD需在復雜光照環境(如強日光)下清晰投射信息,但擋風玻璃、光學元件或屏幕的反射/散射會形成雜散光(如重影、光暈),嚴重降低對比度和可讀性,甚至干擾駕駛安全。
2025-04-27 16:39:48
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在光學系統中的大量像差中,特別注意像散,因為這種像差對于所有“經典”光譜儀器來說都是典型的,并且非常重要。 用于光譜儀器的鏡面透鏡沒有對稱軸,除了與傳統中心系統相關的像差外,還具有去走像差 - 像散
2025-05-29 07:52:16
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透明薄膜在生物醫學、半導體及光學器件等領域中具有重要應用,其厚度與光學特性直接影響器件性能。傳統接觸式測量方法(如觸針輪廓儀)易損傷樣品,而非接觸式光學方法中,像散光學輪廓儀(基于DVD激光頭
2025-07-22 09:53:59
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通常有來自保護玻璃的諸多NIR雜散光反射,可影響光傳感器測量。OPT3005的精密光學濾波經過驗證,可適應這種NIR雜散光反射,并真正測量人眼感知的環境光。
2025-08-29 10:54:33
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在太空環境中運行的地球觀測或天文探測衛星,其光學載荷承擔著獲取高質量圖像與科學數據的關鍵任務。然而,強烈的太陽光及其引發的雜散光可能通過非理想路徑進入光學系統,形成眩光、鬼像或背景噪聲,嚴重影響
2025-11-12 18:02:58
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隨著汽車智能化程度不斷提升,抬頭顯示系統(HUD)已成為提升駕駛安全與體驗的核心配置之一。然而,在實際應用中,強太陽光照射下產生的雜散光與重影問題,嚴重影響了HUD的顯示清晰度與可靠性。抗反射納米
2025-12-01 18:05:47
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