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更新于 2026-10-05

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光路计算是二十世纪就已经开始出现的光学镜头设计中的古老技术。几何光路计算用于描述光线通过镜头系统或者光学仪器时的传输特性,并建立系统的成像属性模型。这用于建造前优化光学仪器的设计,例如减少色像差或者其它的光学像差。光线跟踪也用于计算光学系统中的光程差,光程差用于计算光学波前,而光学波前用于计算系统的衍射作用,例如点扩展函数、调制传递函数以及 Strehl ratio。光线跟踪不仅用于摄影领域的镜头设计,也可以用于微波设计甚至是无线电系统这样的较长波长应用,也可以用于紫外线或者X射线光学这样的较短波长领域。

光学设计所用的技术通常比较严格,并且能够更加正确地反映光线行为。尤其是光的色散、衍射效应以及光学镀膜的特性在光学镜头设计中都是非常重要的。

在计算机出现以前,光路计算需要使用三角以及对数表手工计算,许多传统摄影镜头的光学公式都是许多人共同完成优化的,每个人只能处理其中一小部分的计算工作。现在这些计算可以在如来自于 Lambda Research 的 OSLO 或者 TracePro、Code-V 或者 Zemax 这些光学设计软件上完成。一个简单的光路计算版本是光线传递矩阵分析,它通常用于激光光学谐振腔的设计。

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黄喉鹀平时以植物种子为主要食物,在繁殖季节则以森林昆虫及其幼虫为主要食物。据研究其取食对象主要包括禾本科植物以及豆科植物的种子、野果等。

黄喉鹀在每年的3月至4月间开始繁殖行为,雄性在迁徙抵达繁殖地后很快就占据高树顶部开始鸣唱占区,并且旋即开始配对行为5月中旬开始筑巢,巢呈碗状,以问津、以及某些豆科植物的茎、根和苔藓等材料交织而成,内垫细草根、羽毛等柔软材料,巢平均外径约11厘米,平均内径约7厘米,高6厘米,深5厘米,巢址选择在树林中靠近地面的树枝或者树根旁边的地面上,地面巢较大,枝头巢较小,另外本物种有很强列的领域行为,在巢周围有面积很大的巢区,对巢区的控制非常严密。筑巢之后即行产卵,每巢产卵5枚左右,卵呈乳白色,表面有褐色斑点并且集中于钝端,孵化期13-14天。雏鸟生长迅速,留巢期11-12天,据郑光美等人的研究,雏鸟体重生长符合logistic方程,渐近线16.0g,拐点3.9天,增长率0.550,其生长方程的具体形式为:

本物种未被列入保护动物目录,其在中国的分布地域广泛,种群数量较大,但是受到非法捕猎的威胁,种群数量呈下降趋势。

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* 长女保琳娜·伊丽莎白·阿德莱德·塔蒂雅娜·苏珊妮(Paulina Elisabeth Adelheid Tatiana Suzanne,2007年3月26日生于法兰克福),与弟弟是龙凤胎。

* 长子莫里茨·路德维希·格奥尔格·沃尔夫(Moritz Ludwig Georg Wolf,2007年3月26日生于法兰克福)。

* 次子奥古斯特·西格弗里德·胡贝图斯·菲利克斯(August Siegfried Hubertus Felix,生于2012年8月24日生于法兰克福)。

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