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现代光学系统设计

光学轴是Z轴,手机镜头设计,光线开始传播的方向是Z轴的正方向。在传播方向上加一块平面镜会使传播反向,坐标系尊从右手定则,传播方向是从左向右,沿着Z轴正方向。经过奇数平面镜之后,光线指向Z轴负方向。因此,广西镜头设计,经过奇数平面镜之后,所有的厚度是负的。

※衍射****限:衍射****限指的是:一个光学系统的性能受到衍射的物理机制的限制,而不是设计或者制作的不完整性。普遍的约定是系统的衍射****限是根据光程差来计算或度亮的。如果波峰到波谷的OPD(光程差)小于波长的四分之一,那么就说系统处于衍射****限。

这里还有许多方式决定系统的衍射****限。例如:施特雷尔比(在同一系统里形成的有象差点像的衍射图峰值与无象差的峰值亮度之比。用于像质的评价)。RMS OPD;标准背离,斜差。对一个系统来说,手机变焦镜头设计,用这种方法是衍射****限而另一种不是衍射****限,这是可能的。


一道光线(这里的光线是一种数学概念)由主体发出,通过镜片表面,就会产生折射或散射。这是高中程度的物理学。

光线折射程度由玻璃的散射系数(refraction index)来决定,假如光学设计师知道光线接触到一片镜片的点和入射角,他就能计算出这一道光线折射的路径,从而追1踪出光线的轨迹。我们也知道,点光源向四面八方辐射出光线(即光子[phot*]),而只有部分光子会穿过镜片。经由数学方程式仿的真,光学设计师假设:所有进入镜头的光子能量都可被视为许多单一的光子射线(以后简称为光线)。这束光线经过镜片群的轨迹也都能被计算追1踪出来.



现代生物医学研究中为了更好地理解*生命的作用过程和疾病的产生机理,需要观察细胞内细胞器、病毒、寄生的虫等在三维细胞空间的*和分布.另一方面,后*组时代蛋白质科学的研究也要求阐明:蛋白质结构、*与功能的关系以及蛋白质 - 蛋白质之间发生相互作用的时空顺序;生物大分子,主要是结构蛋白与 RNA 及其复合物,如何组成细胞的基本结构体系;重要的活性因子如何调节细胞的主要生命活动,电影镜头设计,如细胞增殖、细胞分化、细胞凋亡与细胞信号传递等.反映这些体系性质的特征尺度都在纳米量级,远远超出了常规的光学显微镜(激光扫描共聚焦显微镜等)的分辨****限(xy 向分辨率:200 nm,z 向分辨率:500 nm)。



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