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國立中央大學 光電科學與工程學系 王智明所指導 余宸逸的 全介電幾何相位超穎表面的設計、優化及簡化模型 (2020),提出6333 動態關鍵因素是什麼,來自於幾何相位、超穎表面、超穎透鏡、等校介質近似理論。

而第二篇論文南臺科技大學 機械工程系 朱志良所指導 陳友維的 三軸並聯式座標量測儀之研製與量測軟體開發 (2020),提出因為有 接觸式探頭、並聯式機構、三次元量測的重點而找出了 6333 動態的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了6333 動態,大家也想知道這些:

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2018.11.16 第五人格 直播 精華
貓頭鷹好可愛要好好保護我!
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全介電幾何相位超穎表面的設計、優化及簡化模型

為了解決6333 動態的問題,作者余宸逸 這樣論述:

本論文將PB-phase之超穎介面簡化為波板模型,入射光受超穎介面轉為正交偏振態帶有幾何相位,剩餘通過的光帶有動態相位。吾人利用等效介質理論計算超穎介面Unit cell之非等向性之折射率,透過設計Unit cell厚度達到半波板來消除動態相位之影響,讓超穎介面的整體相位為幾何相位效應。將設計完之Unit cell排列為梯度表面超穎介面之相位分布組成Meta-device,透過粒子群最佳化來對Meta-device之相位分布均勻性做優化,使其繞射效率提升。

三軸並聯式座標量測儀之研製與量測軟體開發

為了解決6333 動態的問題,作者陳友維 這樣論述:

本研究主要目的為開發一並聯式座標量測儀與量測軟體,量測儀是由量測機台、高精度量測探頭、自動化控制程式與量測軟體組成。量測機台採用三支線性驅動軸做為動力源,且三支線性驅動軸的運動軸相互交於探頭圓球點上,達到同軸與共點之設計概念,可改善驅動軸之位移與位移感測器角度不同所導致之阿貝誤差,並搭配四連桿機構輔助,減少移動平台的翻覆、旋轉等問題,提高量測時的穩定性。而每個驅動軸上都有安裝線性光學尺,並進行回授控制,可提高機台整體精度。高精度量測探頭為接觸式探頭,藉由探頭內部彈片造成光路產生變化,可有效提高探頭靈敏度及量測精度。於自動化控制與量測軟體設計上,是採用Microsoft Visual Stud

io C#撰寫程式,將運動控制系統與量測系統加以整合,在控制介面中,可以讀取預先寫好之量測路徑,使機台按照路徑量測,同時讀取探頭訊號,除了路徑規劃,還可以使用搖桿手動控制進行量測。量測介面上,擁有量測兩點間距、真直度、真平度、真圓度等量測功能。量測儀整體大小為400mm×400mm×900mm,量測範圍為190mm×190mm×150mm,量測不確定度為21.4μm。