光学技术,什么是光学技术?

一、光学技术,什么是光学技术?

指与光学有关的技术。如光学仪器、光学设计、光学测量、光学材料、薄膜光学、非线性光学、激光技术与激光器、导波光学、光纤与集成光学等。

二、光学投影技术?

DLP技术是诞生于1996年的用于投影显示的光学技术,现在已得到广泛应用。当被应用于3D打印和机器视觉中的。

三、光学洗净技术?

利用其单一的高强紫外线,可实现很好的半导体、液晶屏制造中的光清洗、光改性,处理效果好,速度快。

随着新兴的UV涂料、油墨等光聚合材料及紫外辐射光源的推广,在印刷及涂装等行业紫外线高压汞灯的使用越来越广泛,但由于操作者对该项技术不甚了解,使用中也出现了不少问题。

注意事项如下:紫外线灯管必须与同等匹配的镇流器、漏磁变压器及电容配套方能使用。必须依照厂方提供的接线图安装。安装灯管的灯箱须装配良好的风冷系统,以保证灯管散热并使承印物不受热变形。管上机前必须用纱布沾酒精擦去灯管外壁的手印和油污等不洁物,否则会造成燃点后灯管失透,如果UV固化材料有含量较高的易挥发性溶剂或工作环境有粉尘污染,请每隔一周用酒精擦试灯管一次,以保证灯管不过早失透。

四、3d打印机属于AR技术吗?

不属于。美国康奈尔大学开发了一种“3D 打印机+AR 技术”,通过 AR 视觉操控过渡到机械动力来控制生成我们的模型,有了“3D 打印机+AR 技术”体系的强强联合,设计师就可以直接在现有物体上进行设计和打印,其能够实时地掌控打印进度和适应性的改变打印方向,极大的缩短了打印时间,提高了打印效率,从而节省企业的生产成本。

五、主动光学技术原理?

主动光学探测的探测机制原理是:由探测系统向目标发射波束(在光学探测中,一般是红外或者可见光),波束被目标表面放射产生回波信号。回波信号中直接或间接地包含待测信息。接收与信号处理系统通过接收和分析回波的信号,获得被测量。

六、光学仿生技术介绍?

光学仿生技术是模仿生物体的光学特性,去研究和开发出更加高效的光学器件和光学成像系统的一种技术。它可以从仿生学的角度出发,研究和模仿生物体的光学结构、光学机理等,开发出更加符合人体工程学的产品,如仿生眼镜、仿生相机等。此外,它也可以应用于光纤通讯、激光加工等现代产业领域。在实际应用中,光学仿生技术依托于计算机仿真、材料工程、光学设计等多个领域,需要深入研究和掌握相关的知识。随着科技的不断发展,光学仿生技术将会越来越广泛地应用于各个领域,为人们的生活和工作带来更多的便利和创新。

七、光学探温技术?

光学测温计是非接触式辐射法单色测量仪,其测温原理是受热物体的温度愈高,其颜色就愈亮,单色辐射强度也就越大,受热物体的亮度大小反映了物体的温度数值。光学测温计是采用一已知温度的亮度(高温计灯泡灯丝的亮度)与被测物体的亮度进行比较来测量物体温度的。

八、光学减影技术?

光学显影

光学显影是在光阻上经过曝光和显影的程序,把光罩上的图形转换到光阻 下面的薄膜层或硅晶上。光学显影主要包含了光阻涂布、烘烤、光罩对准、 曝光和显影等程序。小尺寸之显像分辨率,更在 IC 制程的进步上,扮演着 最关键的角色。由于光学上的需要,此段制程之照明采用偏黄色的可见光。因此俗称此区为 黄光区。

九、光学定位技术有?

光学定位的方法主要有前方交会法、后方交会法、侧方交会法和极坐标法等.1、前方交会法定位2、后方交会法定位后方交会法测定点位的方法通常有三标两角法、四标两角法、四标三角法等.在后方交会中,应注意位置函数等值线之间的夹角,夹角过大或过小都会影响定位的精度.3、侧方交会法定位侧方交会法又称联合交会法,通常是利用在岸上控制点和测量船上同时测定方位和角度位置函数等值线的方法来确定测量船位置.4、极坐标法定位在岸上控制点通过测量至测量船的距离和方位角,来确定测量船位置的定位方法称为极坐标法,主要应用于沿岸海洋测量定位.

十、光学测温技术原理?

光学测温计

光学测温计是非接触式辐射法单色测量仪,其测温原理是受热物体的温度愈高,其颜色就愈亮,单色辐射强度也就越大,受热物体的亮度大小反映了物体的温度数值。光学测温计是采用一已知温度的亮度(高温计灯泡灯丝的亮度)与被测物体的亮度进行比较来测量物体温度的。

目录

测温原理

光学测温计采用亮度均衡法进行温度测量,使被测物体成像于高温计灯泡的灯丝平面上,通过光学系统在一定波长(0.65um)范围内比较灯丝与被测物体的表团亮度,通过调节滑线电阻可以调整流过灯丝的电流、也就是调整灯丝的亮度(即使每一电流对应于灯丝的一定温度,因而也就对应于一定的亮度),使灯丝的亮度与被测物体的亮度相均衡,此时灯丝轮廓就隐灭于被测物体的影像中。并可由仪表指示值直接读取被测物体的亮度温度。

光学测温计是非接触式辐射法单色测量仪,它遵循普朗克黑体辐射定律和维恩位移定律,即随着温度的升高,与辐射能量密度极大值对应波长向短波方向移动。