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负折射率
德国的一个研究小组赢得了构造一种对可见光具有负折射率的奇异材料的竞争。这项验证可能为研制能够了解比可见光波长更多细节的新一代光学设备如---透镜开启了一扇门。它可能还会为人眼所不能见的“---斗篷”的研究带来进一步的突破。
光波由交互的电磁场组成,当他们在行进或传播时,这种交互电磁场可以与材料相互作用。这种交互作用决定着材料被称之为它的折射率的特性,折射率是对光经过这一材料时行为的一种量度标准。折射率主要描述当他们进入和离开材料时,光波弯曲的方式以及他们传播的速度。
普通材料的折射率始终是正值,在空气中为1.0003,在普通玻璃中为1.5,在锆石中为2.1,在钻石中为2.4。
然而,在20世纪90年代,英国伦敦帝国理工学院的约翰?彼德利认为建造折射率为负值的人造材料是可能的。
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漫反射板
平面漫反射板对真空太阳集热管能量采集贡献的计算模型,计算结果表明,漫反射目标板材料,在垂直人射光线下,漫反射目标板,平面漫反射板对真空太阳集热管能量采集的贡献较大,无人驾驶激光雷达校准白板,漫反射目标板,且依其结构因子的不同而不同。
对任何已知的物质漫反射标准板都能给出高的漫反射比值。这类---,具有化学惰性的标准板的典型反射比值从2%-99%不等,是在250-2500nm的波长范围内*常见的郎伯特反射体。
用途:背光照明;环境光测试目标;激光测试目标;光学反射;
所有目标白板都具有---的热稳定性和化学稳定性,漫反射校准白板,且易于清洁。
我们还能定制具有各种不同反射比值和面积的目标板。目前漫反射目标白板已经被某研究所用于野外环境下对机载相机的标定。
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标定板
相机标定原理参考
相机标定技术需要准确的相机内参数和外参数作为重构算法的输入和先决条件,智能驾驶lidar校准白板,目前为流行的相机标定算法是tsai在1987年提出的[tsai1987],tsai方法使用一个带有非共面标定标识的三维标定物来提供图像点和其对应的三维空间点的对应并计算标定参数。
zhang在1999年提出了另一个实用方法 [bouguet2007],该方法需要对一个平面标定图案的至少两幅不同视图来进行标定。加州理工学院的相机标定工具对以上两个方法均作了有效实现,并且已经被集成到intel的视觉算法库opencv中[opencv2004]。
通过标定算法,濮阳校准白板,可以计算相机的投影矩阵,并提供场景的三维测度信息。在不给定真实场景的平移、旋转和放缩参数的情况下,可以达到相似变换级别的测度重构。
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