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71.
超广角数字通用型投影镜头设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
李维善  陈琛  宋涛  张禹  刘宵婵 《光子学报》2014,43(8):822005
为了解决现有超广角数字投影镜头存在的缺陷和不足,并与不同类型和规格数字投影机的超广角投影匹配,给出了8组9片式超广角数字通用型投影镜头的光学系统设计.镜头焦距为8.76mm、全视场角达到97°、F数为2.12、后工作距离大于34mm、最大口径小于96mm、总长小于200mm,结构中加入了1个偶次非球面,较好地校正了轴外像差与畸变.用减少透镜数量和增大相对孔径的办法提高了像面照度;通过增大光阑慧差及减小像方半视场角,提高了像面相对照度,其值达97.46%以上.通过合理确定棱镜等效厚度及调整结构布局,使结构适配光学引擎中棱镜的有效光学厚度为16.5~23mm.设计的镜头分辨率达120lp/mm、全视场相对畸变绝对值小于1.5%.结果表明:该镜头可满足0.55in~0.76in 3LCD和1DLP类型的各种数字投影机的使用,最小投射比可达0.53∶1,投影画面偏移量最大达到389mm,结构简单,体形小,成本低,成像质量好,可批量化生产.  相似文献   
72.
刘宵婵  张禹  李维善  陈琛 《光子学报》2011,(12):1855-1859
为了满足短焦投影市场的需求,利用ZEMAX光学软件开发设计出了一款适用于0.8英寸单片数字光处理投影机的短焦数字投影镜头,该镜头总长172.6 mm,全口径70 mm,采用反远距结构,由6组7片透镜组成,其中包括6片玻璃透镜和1片塑料透镜(两个偶次非球面).镜头全视场达到80°,相对孔径为1/2.1,反远比(工作距离/...  相似文献   
73.
无论哪一个数,都是很有趣的。任何数乘以11,计算起来,都是很简便的。但是它有一定的规律。掌握了这一规律,任何数乘以11,一眼就能看出它所得的积数来。本文只探讨两位数或三位数乘以11的规律,提供给珠算爱好者参考。分别叙述如下。  相似文献   
74.
本文论述了如何利用TQC方法,指导解决某航空武器中电源系统输出数据稳定性分析与提高的研究课题,着重谈到利用因果图排列出众多的影响因素,并利用主次图通过大量的数理统计,寻找出主要影响因素,然后采取有效的对策措施,完成了电源系统输出数据精度提高的实质性问题,最后扼要地谈及应用TQC方法解决技术难点后的经济效益及其结论意见.  相似文献   
75.
76.
图象数据分层(Image Data Hierarchy)处理技术在图象数据压缩编码、边缘检测、特征提取以及模式识别中有着广泛的应用.本文将模糊聚类方法引入图象分层中,根据图象的特点,将2×2象素块划分为包含均匀和轮廓部分的七种类型,建立了表征图象特征的相似度矩阵,修正了普通的动态聚类法,提出了λ值的自适应控制方案.最后,给出了对一幅标准“USC Girl”数字图象处理的实例以验证本方案的可行性.  相似文献   
77.
78.
La—Ga二元系相图   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
本文用X射线衍射和差热分析方法对La-Ga二元系相图的富Ga部份进行了研究。发现在La-Ga系相图的富Ga部份存在着一包晶反应,形成一新的金属互化物,其均匀范围很窄。确定了这一新化合物为LaGa6,属四方晶系,空间群为P4/nbm,点阵常数α=6.1041?,c=7.7052?。另外还发现LaGa2这一金属互化物存在着一个相区,其均匀范围为66.7A/0 Ga到71.6A/0 Ga。在这一相区内,点阵常数α随Ga含量的递增而增大,c随之减少。论证了这一固溶体系由一对Ga原子无序地替代一个La原子的结果。 关键词:  相似文献   
79.
V_2Ga_5的晶体结构   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
本文利用单晶与粉末衍射方法测定了V_2Ga_5的晶体结构。V_2Ga_5属四方晶系,其单相区约为VGa_2—V_2Ga_5。在18℃的点阵常数是a=8.9540,c=2.6892,每个晶胞含有二个化合式量,空间羣为D_(4h)~5—P4/mbm。V原子与Ga原子分别占据在4(h)与8(i),2(d)的等效位置上。参数为:x_h=0.180与x_i=0.070,y_i=0.210。  相似文献   
80.
从X射线的衍射强度测定晶体的德拜特征温度   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
陆学善  梁敬魁 《物理学报》1981,30(10):1361-1368
本文详尽地讨论了从X射线衍射强度测定均匀的且各向同性的晶体的德拜特征温度的方法。本方法指明:如将所有的计算强度对观察强度之比的自然对数In(Icalc/Iobs)对sin2θ/λ2标绘,则应该得到一条直线,这条直线的斜率为2B。在德拜的比热理论中,B可表示为(6h2T/MkΘD2){φ(x)+(x/4)},其中x=ΘD/T。如使G=BMkT/6h2,则φ(x)+x/4=Gx2,既然已求得了B值,则这个方程式中的G是一个可量度的数。求解这个方程式可用图解法来进行。使y1=Gx2,而y2=φ(x)+x/4,则从这两个方程式的标绘可以得到两条曲线,这两条曲线的交点就是所要测定的x值,由x值可确定在测定温度时的特征温度。必须指出,由于ΘD本身是温度的一个函数,本方法提供了一个在所需要的温度测定德拜特征温度的可能性。 关键词:  相似文献   
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