1,投光燈的底座及支架應固定牢固,樞軸應沿需要的光軸方向擰緊固定。
2,該方法利用空間兩異面光軸公垂線估計交會點位置,克服了常規算法中的模型誤差。
3,介紹一種測試設備,它可對激光測距機的接收光軸與瞄準光軸的平行度進行測試.
4,用幾何作圖和理論推導方法,求得在雙軸晶體中光軸與光線軸方向。
5,在一般的情況下光軸與分子的長軸方向一致.
6,研究了線陣CCD交匯測量靶中,由于兩CCD的光軸和像元線不在同一平面內所引起的非共面誤差,并利用計算機仿真技術對坐標測量的非共面誤差進行了相應的分析。
7,激光束被認為是理想的平行于攝像頭的中心光軸.
8,使用紅光LED燈,使光軸更容易對焦.
9,這種只有一根光軸的晶體稱為單軸晶體.
10,光軸矯正是快速的并且要求需要高倍數的目鏡.
11,星敏感器焦距和主光軸偏心等參數對整個系統產生較大的影響.
12,針孔成像模型下非主光軸上的球體成像為橢圓,橢圓中心偏離球心投影點。
13,從主光軸外伸端向泵看,為順時針扭轉.
14,提出了一種沿主光軸方向影像的單像空間后方交會方法,實現了相機檢校和空間后方交會的同時進行。
15,由于沿主光軸方向攝影立體像對的交會角小、精度低,在常規的、面向測圖的攝影測量均不采用。
16,一種照片印制裝置,將能以光軸為中心旋轉的偏光片和雙折射板設在液晶層的光出射側。
17,理論上,得出了“不同型號的測距機所允許的最大光軸偏差是不同”的結論.
18,光軸神印在空中旋轉,光芒四射,主宰大地,旋轉乾坤。
19,發展了基于標量衍射理論和傅里葉光學的顯微成像模型,此模型考慮了顯微物鏡的光軸和觀察平面的傾角。
20,討論了當界面由各向同性媒質和單軸晶體構成,并且晶體的光軸與入射面平行時,反射光的相位變化。
21,為了實現某高能激光發射系統出廠后特別是外場使用時的快速裝調,設計了一個光軸平行度裝調儀.
22,頂焦度計又稱對光機、查片機,可用來測量球光鏡鏡度、散光鏡鏡度、棱鏡鏡度以及散光軸線和光學中心點等,是眼鏡片冷加工中必不可少的檢測儀器。
23,運用折射率橢球分析晶體的彈光效應,給出了三方晶系沿光軸方向的應力與折射率的變化關系。
24,簡要地闡述平行光束通過雙筒望遠鏡后,自出瞳射出的左、右兩光束平行度與雙筒望遠鏡左、右兩光學系統光軸平行度之間的關系及其測量方法的差異。
25,當激光功率超過產生自導引閾值功率時,激光束斑沿著傳輸光軸方向振蕩。
26,以光杠桿、標尺望遠鏡組測量微小變化量原理為依據,就鏡面、標尺和望遠鏡光軸等偏調,對測量微小變化量的誤差進行了分析。
27,作為上海“十二五”期間沿江沿河開發重要區域,蘇河灣將在恒豐路、河南路之間的區域塑造一條串聯起蘇河灣過去、現在和未來的時光軸線。