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1.
LED阵列式紫外固化光源光学系统设计   总被引:7,自引:3,他引:4  
设计了一种新型的LED阵列式紫外固化光源系统,该系统主要包括多路可控恒流源,紫外LED空间阵列及光学系统等,其中紫外LED空间阵列结构提高了光源的辐照度和均匀性。在分析光源结构的基础上,对其光学系统进行了设计,给出了LED空间阵列光学系统的设计方法和设计实例,并利用Light Tools光学仿真软件对其进行了模拟。结果表明:采用该光学设计方法得到的空间阵列辐照系统,其紫外辐照度可达200 mW/cm2,辐照面上光强分布均匀稳定,能够满足紫外光固化过程对光源的指标要求。  相似文献   
2.
液晶波前校正器动态位相响应特性研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
为了对畸变波前进行精确校正,研究了液晶波前校正器在不同灰度级之间的动态位相响应特性,准确确定其响应时间。首先给出液晶波前校正器的响应时间和位相变化的检测方案。然后检测了液晶波前校正器在0和255灰度级之间的上升和下降时间,分别为7ms和11ms。在保证校正精度的条件下,对该位相曲线采取λ/10的误差截断,使上升和下降时间分别减少到4ms和6.8ms。最后,研究了各灰度级依次上升到255和从255再以次回落到各灰度级的动态响应时间。结果表明,各灰度级的上升时间在2~5.2ms之间变化,下降时间在3.66~8.74ms之间变化,且无论是上升还是下降,150和255灰度级之间转换速度最快,在255灰度级邻近的灰度响应速度最慢,且响应时间长于0和255灰度之间的响应时间。因此,在波前校正中,须以255灰度邻近的灰度级中最长的响应时间作为液晶波前校正器的响应时间,以确保波前校正精度。  相似文献   
3.
LED阵列型紫外光固化光源系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
赵欢  许文海  芦永军 《光电子.激光》2007,18(11):1314-1316
提出了一种适用于紫外光固化的新型光源系统.该系统以大功率紫外光LED和光学系统组成阵列结构来实现固化光源的高辐照度,大功率LED阵列由多路可控恒流源系统控制,根据固化材料的特点外部设定驱动电流,控制光源发光强度.与常用的高压汞灯相比,该系统无需高压驱动和冷却设备,具有操作简单、固化效率高和绿色无污染等优点.实验结果表明,该系统能够发出均匀稳定的高强度紫外光.  相似文献   
4.
将高速CCD图像处理技术与摄远光学系统相结合用于实现远距离监控、目标图像快速识别及定位。首先选择合适的CCD芯片分辨率参数,针对CCD芯片的主要参数设计长焦高质量成像系统,并依据具体战技指标,进行了精度射击激光模拟系统的设计,给出了CCD紧凑型长焦摄远成像物镜的设计思路及方法,最终经过Zemax软件优化设计结果,并与实际系统拍摄的照片进行对比,证明了设计方案的可行性及正确性,为该类系统设计及拓展应用提供了实验和理论依据。  相似文献   
5.
曲艳玲  芦永军  宋敏 《半导体光电》2005,26(Z1):146-148
简要介绍了微扫描的原理.用计算机进行仿真分析,比较了采用微扫描方法合成的图像和单幀抽样图像的差异,并给出了填充因子不同时的抽样图像和微扫描重建图像.由于微扫描利用了同一景象的序列图像之间不同却相互补充的信息,可以更好地重建原始图像.  相似文献   
6.
近红外光谱法测定茶多酚中总儿茶素含量   总被引:21,自引:7,他引:21  
以高效液相色谱(HPLC)分析结果为参考值,建立了快速测量茶多酚中总儿茶素含量的近红外光谱定标模型.将48份茶多酚样品组成定标样品集,在1000~2500nm(4000~10000cm-1)的近红外漫反射光谱为定标波长范围内,光谱经一阶导数(Firstderivative)、二阶导数(Secondderivative)、标准归一化(Stan-dardnormalvariate,SNV)和多元散射校正(multiplicativesignalcorrection,MSC)处理后结合偏最小二乘回归(PLS)定标.经内部交叉验证表明,光谱经SNV处理后建模结果最佳.模型的相关系数Corr.Coeff=0.997,校正均方根RMSEC=1.71%.比较了经典最小二乘法(CLS)、偏最小二乘法(PLS)和主成分回归(PCR)等方法建模结果,以偏最小二乘回归建模效果最好.  相似文献   
7.
近红外光谱分析技术及其在药物工业中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
与传统的药物分析方法相比,近红外光谱分析技术无论在药品的分析速度还是在样品制备的简易程度上均具有明显的优势。采用近红外光谱分析技术可以在几秒内完成一个片剂样品的扫描测定,因而可以在很短的时间内对大量的片剂进行无损监测,从而保证整批产品的质量,且几乎不影响药物的生产速度。自20世纪90年代以来,近红外光谱分析技术在制药工业中已成为一种有效的分析手段。展望21世纪,该项技术将在各个工业领域受到重视,并将得到广泛的应用。  相似文献   
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