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自从2012年4月谷歌发布谷歌眼镜,可穿戴式移动设备成为各厂商发展下一代移动设备的焦点,杂散光分析,各种类似的可穿戴移动设备逐渐受到人们的关注, 但是谷歌眼镜受到更大的关注,主要在于其结构的小巧,具有***的便携性,另外搭配谷歌的安卓系统能够保证良好的用户体验,codev杂散光分析, 使看似科幻的谷歌眼镜能够真正用于每个人日常生活和工作

谷歌眼镜技术上的一个亮点就是透1视融合技术。通过这种光学系统,能够将谷歌眼镜内部小型显示器的图像在人眼视1网膜上呈现无穷远虚像,镜头杂散光分析, 使得用户可以透过眼镜可以同时看到由眼镜折射的光产生的虚拟图像和现实环境。实现了投影图像与现实环境的重叠。 本文基于ASAP对这种光学系统进行建模仿1真。


将系统搭建完好之后我们进行对系统进行光线追迹,设定由光源面位置发出均匀水平的光线,由探测面接收,可以看到探测面上接收的光线是平行光,说明系统搭建情况符合预期, 观察探测面上的光线,可以看到均匀的阵列点,也验证了经过系统后出射光是均匀平行的光线。


仿1真分析

选取一张 256 色的 bmp 位图进行位图仿1真分析,将位图命名为 TUPIAN.bmp 。



枕形畸变

由探测面的二维散点图以及光通量分布图上可以看到:相比于原图的光谱分布图, 输出的光线产生了部分枕形畸变。

可以看到:bmp 位图采样图中,将探测坐标轴放置在接近右下角处可以看到有光谱分布,而相应的在探测面上的附近位置,探测到两侧出现光通量分布而中间部分的光通量为 0,这是产生了枕形畸变的体现。分析可知,本实验系统中所用的透镜并不是理想透镜,其具有一定的厚度与曲率半径,使得其主光线球差随视场角改变而不同,进而出现畸变。出现枕形畸变使得接收到的图像产生了细微的失真,但是对于目视光学系统,lighttools杂散光,并不会影响其成像的清晰度。分析知若想要减小这种畸变,可以在设计潜望镜系统透镜的过程中对其参数进行优化,以减小畸变的影响。


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