现代信息技术的发展导致对具有复杂表面轮廓和纳米级表面粗糙度的微光学元件的需求巨大。因此,各种微纳加工技术被用于制造微光学元件和系统。飞秒激光直写(FsLDW)利用超快脉冲和飞秒激光的超强瞬时能量进行微纳加工。FsLDW表现出各种优异的性能,包括非线性多光子吸收、超越衍射极限的高精度加工和可加工材料的通用性,展示了其在三维(3D)微纳制造中的独特优势和潜在应用。FsLDW已在各种微光学系统的制造中展示了其价值。本研究详细介绍了FsLDW的三种典型原理、几种提高加工性能的设计考虑因素、可加工材料、成像/非成像微光学元件及其立体系统。最后,对FsLDW支持的微光学元件和立体系统的未来研究方向进行了总结和展望。
摘要:建筑物的三维地理参考数据对于地籍、城市和区域规划、环境问题、考古学、建筑、旅游和能源等许多应用都非常重要。现有数据库的获取和更新非常耗时,需要专门的设备和对原始数据的大量后期处理。在本研究中,我们提出了一种基于立体摄像机的城市区域数据系统,用于重建 3D 空间并随后与有限的大地测量进行匹配。所提出的立体系统以及用于两个摄像机中的边缘检测和特征点匹配的图像处理算法允许在摄像机坐标中重建 3D 场景。与可用的大地测量数据的匹配允许在世界坐标上映射整个场景并重建真实世界的距离和角度测量。
摘要 - 相机在其镜头孔的区域中收集光,并且触及孔径的灯区域的光与相邻子区域的光线有所不同。通过分析这种光学结构,可以推断场景中对象的深度,即可以实现“单镜头立体声”。我们描述了用于执行此分析的新型相机。它结合了一个主镜头,以及放置在传感器平面上的凸耳阵列。由此产生的“元素摄像机”提供了有关从主镜头孔界的可能观点的连续观点查看场景时的外观的信息。导出深度信息比双眼立体系统更简单,因为对应问题被最小化。相机提取有关水平和垂直视差的信息,从而提高了深度估计的可靠性。
高能立体系统(H.E.S.S.)是位于纳米比亚Khomas Highland的五个成像大气Cherenkov望远镜的阵列。H.E.S.S. 通过检测到极高的能量伽玛射线与地球大气相互作用时,观察到GEV上方的伽马射线。 H.E.S.S. 数据采集系统(DAQ)协调夜间望远镜操作,以确保各个组件能够正确通信并按预期行事。 它还提供了指导操作的望远镜与移动人员之间的接口。 DAQ既包含硬件和软件,并且自H.E.S.S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. 有能力。 最近,这包括对托管DAQ软件的整个计算集群的升级,以及在大型28M H.E.S.S. 望远镜。 我们讨论了已升级的DAQ的表现以及从这些活动中学到的经验教训。H.E.S.S.通过检测到极高的能量伽玛射线与地球大气相互作用时,观察到GEV上方的伽马射线。H.E.S.S.数据采集系统(DAQ)协调夜间望远镜操作,以确保各个组件能够正确通信并按预期行事。它还提供了指导操作的望远镜与移动人员之间的接口。DAQ既包含硬件和软件,并且自H.E.S.S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.有能力。最近,这包括对托管DAQ软件的整个计算集群的升级,以及在大型28M H.E.S.S.望远镜。我们讨论了已升级的DAQ的表现以及从这些活动中学到的经验教训。