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1)  optical instrument positioning
光学仪器定位
2)  optical localizer
光学定位仪
1.
The work emphasises on some key technologies for the development of optical localizer such as camera calibration,3D reconstruction and object real-time tracking and so on.
针对光学定位仪实现的关键技术如摄像机定标、三维坐标重建以及目标实时追踪展开讨论,给出相关的实验和数据,就其实现的精度进行分析,并对后续的改进措施进行探讨。
2.
Intra-operative position sensing and tracking devices(Optical Localizer) are fundamental building blocks which are often used in Computer-Assisted Orthopaedic Surgery(CAOS).
论文实质性的工作主要针对光学定位仪实现的关键技术如摄像机定 标,三维坐标重建以及目标实时追踪而展开的。
3)  optical tracking localizer
光学定位仪
1.
Based on the scattered 3D data collected by optical tracking localizer,the curvic surface mesh reconstruction in real-time is presented.
针对光学定位仪采集到的非均匀散乱数据进行曲面的实时三角网格重建。
2.
Based on the scattered 3D data obtained by optical tracking localizer, an approach of linear approximation was applied in a triangular mesh approximation for an unknown surface.
以光学定位仪测量方式得到的曲面散乱数据云为基础,用线性逼近法进行曲面的三角网格重建。
4)  optical orientation device
光学定位器
5)  optical wheel alignment tester
光学前轮定位测试仪
6)  optical instruments
光学仪器
1.
Application and development of optics adhesive used in optical instruments;
光学仪器胶粘剂应用现状及进展
2.
: The article described possiblity and principle of modified epoxide resins used in optical and metal structure of optical instruments.
本文论述了光学仪器产品结构件粘接用环氧树脂胶改性的可能性及其机理。
3.
A reasonable adjust program is important for optical instruments to get high quality.
光学仪器调整是否合理对保证光学仪器的质量起着重要的作用,当前的调整理论视光学系统为无象差的理想系统,即在制定调整方案时没有考虑调整对象差的影响,将光学零件调整对系统象差的影响引入到光学仪器的调整理论中,可使光学仪器的调整方案更加合理,完善。
补充资料:光学仪器


光学仪器
optical instrument

  光学测距仪,首先在炮兵中得到应用。第二次世界大战期间,出现侦察经纬仪和高炮指挥镜。摄影测量仪器方面,19世纪40年代,发明有实用价值的照相术,开始用照片测绘地图。20世纪初发明飞机后,发展了空中摄影,产生了航空照相机。在第一、二次世界大战中,地面和航空摄影测量技术迅速发展,在军事上广泛用于侦察和绘制军事地图。第二次世界大战后期,出现红外、彩色和多光谱空中摄影技术。现代摄影测量仪器已发展到很高水平,可从航天器上拍摄到地面目标的高分辨率、多光谱的图像信息。随着科学技术的进步,现代军用光学仪器已是融合现代光学、光电子技术和计算机技术的光电仪器,将进一步向自动化、小型化和系列化方向发展。guQngxue ylql光学仪器(optieal instrument)采用透镜、棱镜、反射镜及其他光学元件,主要在可见光波段使用的仪器。军用光学仪器按光学系统的类型可分为望远仪器和摄影仪器;按用途可分为观测仪器和摄影测量仪器。已大量装备部队的军用光学仪器,品种、型号繁多,结构随功能不同而繁简不一,从仅含有光学元件的简单镜筒,到光一机一电相结合的技术复杂的跟踪测量仪器。 观侧仪器可增大远方物体的视角,提高人眼观察目标细节的能力。观测仪器的光学系统主要由物镜、目镜和转像透镜(或棱镜)组成。主要光学性能指标有放大率(倍率)、视场、人射光瞳直径、出射光瞳直径、出射光瞳距离和分辨率等。①放大率指仪器对远方物体视角放大的能力。若远方物体对人眼张角为。,经观测仪器后其像的张角为勿‘,则观测仪器的放大率为tg屏/tg以放大率以数字加上标“\’,表示,如8“表示该观测仪器的放大率为8倍。②视场是人眼通过仪器能看到的空间范围,以角度表示。由于受光学元件性能的限制,当仪器的放大率增大时,其视场将相应减小。视场大便于搜索目标,放大率大利于仔细观察目标,也能看清更远距离的物体。③人射光瞳直径是指能进人仪器的平行于物镜光轴的光束截面直径,以毫米计,通常标记在仪器上。例如6\30表示仪器放大率为6倍,人射光瞳直径为30毫米。在多数情况一「,人射光瞳直径等于物镜孔径。④出射光瞳直径和出射光瞳距离指从仪器目镜出射的光束全部汇交所成亮斑的大小和位置。人的眼瞳与出射光瞳重合时,能够同时看到整个视场内的景物,观察效果最好。人射光瞳直径与出射光瞳直径的比值等于仪器的放大率。当出射光瞳直径不大于人眼瞳孔直径时,出射光瞳直径愈大,观察到的物体愈亮。
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参考词条