许多研究人员开发了多种方法来测量机床线性轴和旋转轴的多自由度几何误差[6]。前者开发得很好[7-10],并将线性轴的6DOF几何误差分为水平直线度误差,垂直直线误差,定位误差,侧倾误差,俯仰误差和偏航误差[11,12]。尽管后者的研究文献少于线性轴,但是**近它也开始发展[13]。例如,村上等。提出了一种新型的主轴误差测量系统,该系统结合了圆柱透镜和球面透镜作为它们的运动模块,可以测量5自由度的几何误差[14]。他等。用两个激光位移计和自行设计的夹具测量机床旋转轴的6个自由度几何误差[15]。Li等。利用单模光纤耦合激光器和两个后向反射器作为他们测量旋转轴5自由度几何误差的新方法[16]。单模光纤的应用不仅提高了空间稳定性,而且显着提高了测量激光束的能量分布。其他类型的测量设备,例如激光示踪剂和激光扫描仪,也可以测量旋转轴的多自由度几何误差[17-19]。研究人员还可以使用具有均匀传递矩阵(HTM)方法的多体系统构建整个机床,以进行误差建模和误差补偿[20-22]。另一方面,干涉测量法的应用可以用来测量相关误差[23-26]。一些研究人员对传感器和机床的不确定性进行了研究[27-30]。在本文中,我们提出了一种新颖的光学测量系统。HOMMEL霍梅尔光学机苏州雅顿有货.常州专业HOMMEL霍梅尔光学机
增大焦距可以提高对地面像元的分辨率。但是,焦距增大时,系统的尺寸也将随着增大,对航空和航天产品非常不利。因此,如何在既增大焦距又保证成像质量的条件下尽量减小体积是目前空间光学研究的热点。在大孔径的系统中,折射系统需要采用特殊的材料和结构来消除二级光谱色差,而反射系统不产生色差,孔径可以做得较大,且宜于轻量化。由于二反系统不能满足大视场、大相对孔径的要求,人们又引进了三反系统。共轴三反系统在大视场的情况下,中心遮拦过大,影响了进入系统的能量,同时也降低了光学系统的分辨率。采用非共轴三反系统能够解决中心遮拦问题。基于几何光学,详细设计了焦距为2m的离轴三反射镜光学系统,视场可达7°x3°,成像质量良好且系统的总长度较小。1初始结构参数计算离轴三反射镜系统是在共轴三反射镜系统求得初始结构参数的基础上进行离轴、优化而得到的。因此,首先由共轴三反射镜系统求解系统的初始结构参数。三反射镜光学系统的初始结构如图1所示,1,2,3分别是三反系统的主镜、次镜、三镜,其结构参数共全部确定。图1.共轴三反初始结构图2.光学系统简图图3.调制传递函数曲线图......3.结论离轴三反系统因其独特优势,适合于空间摄影等领域。上海进口HOMMEL霍梅尔光学机厂家价格HOMMEL霍梅尔光学机,就到苏州雅顿机电,高质价优,值得信赖.
2015-2020)表54TokyoSeimitsu公司简介及主要业务表55TokyoSeimitsu企业**新动态表56Keyence光学测量系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位表57Keyence光学测量系统产品规格、参数及市场应用表58Keyence光学测量系统产能(台)、产量(台)、产值(百万美元)、价格及毛利率(2015-2020)表59Keyence公司简介及主要业务表60Keyence企业**新动态表61FARO光学测量系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位表62FARO光学测量系统产品规格、参数及市场应用表63FARO光学测量系统产能(台)、产量(台)、产值(百万美元)、价格及毛利率(2015-2020)表64FARO公司简介及主要业务表65FARO企业**新动态表66GOM光学测量系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位表67GOM光学测量系统产品规格、参数及市场应用表68GOM光学测量系统产能(台)、产量(台)、产值(百万美元)、价格及毛利率(2015-2020)表69GOM公司简介及主要业务表70GOM企业**新动态表71Werth光学测量系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位表72Werth光学测量系统产品规格、参数及市场应用表73Werth光学测量系统产能(台)、产量(台)、产值(百万美元)、价格及毛利率。
2015-2026)中国不同产品类型光学测量系统产量及市场份额(2015-2020)中国不同产品类型光学测量系统产量预测(2021-2026)中国不同产品类型光学测量系统产值(2015-2026)中国不同产品类型光学测量系统产值及市场份额(2015-2020)中国不同产品类型光学测量系统产值预测(2021-2026)7上游原料及下游市场主要应用分析光学测量系统产业链分析光学测量系统产业上游供应分析上游原料供给状况原料供应商及联系方式全球不同应用光学测量系统消费量、市场份额及增长率(2015-2026)全球不同应用光学测量系统消费量(2015-2020)全球不同应用光学测量系统消费量预测(2021-2026)中国不同应用光学测量系统消费量、市场份额及增长率(2015-2026)中国不同应用光学测量系统消费量(2015-2020)中国不同应用光学测量系统消费量预测(2021-2026)8中国光学测量系统产量、消费量、进出口分析及未来趋势分析中国市场光学测量系统产量、消费量、进出口分析及未来趋势。HOMMEL霍梅尔光学机,就到苏州雅顿,高质价优,信赖.
2018-2020)表6全球市场光学测量系统主要厂商产量市场份额列表(2018-2020)表7全球市场光学测量系统主要厂商产值列表(2018-2020)&(百万美元)表8全球市场光学测量系统主要厂商产值市场份额列表(百万美元)表92019年全球主要生产商光学测量系统收入排名(百万美元)表10全市场球光学测量系统主要厂商产品价格列表(2018-2020)表11中国市场光学测量系统主要厂商产品价格列表(2018-2020)表12中国市场光学测量系统主要厂商产量市场份额列表(2018-2020)表13中国市场光学测量系统主要厂商产值列表(2018-2020)&(百万美元)表14中国市场光学测量系统主要厂商产值市场份额列表(2018-2020)表15全球主要厂商光学测量系统产地分布及商业化日期表16全球主要光学测量系统企业采访及观点表17全球主要地区光学测量系统产值(百万美元):2015VS2020VS2026表18全球主要地区光学测量系统2015-2020产量列表(吨)表19全球主要地区光学测量系统2015-2020产量市场份额列表表20全球主要地区光学测量系统产量列表(2021-2026)&(台)表21全球主要地区光学测量系统产量份额(2021-2026)表22全球主要地区光学测量系统产值列表(2015-2020)&。HOMMEL霍梅尔光学机苏州雅顿.无锡正规HOMMEL霍梅尔光学机供应商家
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摘要:基于离轴三反光学系统(TMA)的一般设计方法,总结了设计要点。以两个基于三反光学系统的设计为实例,阐述了通过合理地安排光学结构、将次镜设计为球面反射镜、主镜和三镜在球面基础上改变高次非球面系数等,可使离轴三反光学系统的设计结果接近衍射极限,传递函数在50lp、mm时都接近,Strechl率由通常的。与传统离轴三反系统相比,相机加工公差和面形加工公差从原来的λ/50放宽到λ/40,主、次、三镜的装调公差放宽了4倍。文中的设计降低了相机的加工及装调难度,有助于系统光学特性实现衍射极限,为三反光学系统的***应用提供了借鉴和实用参考。关键词:空间光学遥感器;光学设计;离轴三反光学系统;光学加工;光学装调1引言无论在***还是民用领域,高分辨率空间遥感都有广阔的应用前景,目前其主要形式仍是通过光学相机对地观测。由于大孔径折射和折反式光学系统都需采用特殊光学材料或复杂的结构来消二级光谱,使其应用受到一定的限制。而反射光学系统由于具有不产生色差,适用于宽光谱成像;光路可折叠,便于缩短筒长使结构紧凑;各反射面可采用非球面,利于提高像质和减少零件数,实现系统轻量化;对温度变化不敏感,同时具有空气中和真空中焦面位置一致等特性。常州专业HOMMEL霍梅尔光学机
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