Capteur de front d'onde FIS4 Ultra-High-Resolution 400-900 Nm
Le bojiong Capteur de front d'onde FIS4 Ultra-High-Resolution 400-900 Nm utilise des quatre wAV innovantesE Technologie d'interférométrie de cisaillement latérale. Avec une densité ultra-élevée de 512 × 512 (plus de 260 000) points de détection de phases, il atteint une résolution du front d'onde au niveau nanométrique. Le capteur de front d'onde Maintient la précision de mesure RMS 2 nm dans des environnements standard sans isolement des vibrations et produit une suite complète de spécifications optiques, y compris les coefficients Zernike, le PSF et le MTF, à pleine résolution à 5 images par seconde. Tirant parti d'un algorithme de réseau à code aléatoire et de solution adaptatif à code aléatoire, il fonctionne de manière stable dans des environnements industriels complexes, y compris ceux caractérisés par des fluctuations de vibration et de température. Il fournit une solution de mesure du front d'onde très fiable pour la fabrication ultra-précision, l'assemblage de systèmes optoélectroniques et la recherche scientifique de pointe.
BojiongCapteur de front d'onde FIS4 Ultra-High-Resolution 400-900 Nm Introduction
LeCapteur de front d'onde FIS4 Ultra-High-Resolution 400-900 Nm est l'instrument de mesure optique de la nouvelle génération de notre entreprise. Il détient la certification du système de gestion de la qualité ISO 9001 et est traçable au China National Institute of Metrology (NIM). Il est livré avec unun-Gartiage de l'âge. Ce capteur utilise un système optique interféromé à chemin commun propriétaire et une architecture de solution de front d'onde en temps réel, éliminant le besoin de miroirs de déphasage ou de référence. Il peut atteindre des mesures d'onde à ultra-résolution à 512 × 512 stables, même dans des environnements à vibration à haute teneur.
Avec sa précision RMS à 2 nm, une plage dynamique de largeur ≥160 μm de large et 5 images / deuxième capacité de sortie en temps réel à paramètre complet, la capacité de sortie en temps réel, la fonctionnalité, la capacité de sortie en temps réel complet, la capacitéCapteur de front d'onde FIS4 Ultra-High-Resolution 400-900 Nm Peut capturer avec précision les détails du front d'onde transitoires et les aberrations d'ordre élevé. Il est largement applicable aux champs tels que le diagnostic du faisceau laser, l'inspection de surface de forme libre, l'optique adaptative et la fabrication ultra-précision. Il réalise vraiment «la mesure de démarrage sans isolement des vibrations», améliorant considérablement l'efficacité et la fiabilité de l'inspection optique de haute précision.
BojiongCapteur de front d'onde FIS4 Ultra-High-Resolution 400-900 Nm Paramètre (spécification)
Source légère |
Laser continu, laser pulsé, LED, lampe halogène et autres sources lumineuses à large spectre |
Plage de longueurs d'onde |
400 ~ 900 nm |
Taille cible |
13,3 × 13,3 |
Résolution spatiale |
26 mm |
Résolution de sortie de phase |
512 × 512 |
Précision absolue |
15nmrms |
Résolution de phase |
≤2 nmrms |
Plage dynamique |
≥160 μm |
Taux d'échantillonnage |
40fps |
Vitesse de traitement en temps réel |
5hz(à pleine résolution) |
Type d'interface |
USB3.0 |
Taille |
70x46.5x68.5 |
Poids |
Environ 240g |
Méthode de refroidissement |
Nun |
BojiongCapteur de front d'onde FIS4 Ultra-High-Resolution 400-900 Nm Fonctionnalité et application
Depuis 2006,L'équipe du professeur Yang Yongying à l'Université de Zhejiang a lancé la série FIS4 à large spectrecapteurs de front d'onde Après 17 ans de recherche et de développement, en utilisant la conception du chemin commun et les algorithmes de reconstruction du front d'onde en temps réel.
· La conception de chemin optique unique élimine le besoin de lumière de référence, permettant un fonctionnement en fiche et en jeu.
· La détection en temps réel des données de front d'onde est possible sans avoir besoin d'une vibration
Plateforme d'isolement.
· La sensibilité peut atteindre 2 nm RMS.
· La résolution atteint 512 × 512.
· La taille n'est que la taille d'un poing.
CeCapteur de front d'onde FIS4 Ultra-High-Resolution 400-900 Nm est spécifiquement développé pour aider la recherche scientifique et les scénarios industriels de haute précision. Sa résolution ultra-élevée peut détecter davantage de détails sur le front d'onde de l'objet testé. Il dispose d'une résolution ultra-élevée de 512 × 512 (262 144) points de phase, d'une large réponse spectrale de 400-900 nm et d'un affichage 3D en temps réel en pleine résolution à 5 trames. Il fournit un outil de mesure de détection de front d'onde idéal pour la détection du front d'onde du faisceau laser, l'optique adaptative, la mesure de la surface du plan, l'étalonnage du système optique, la détection de la fenêtre optique, la mesure optique de la surface sphérique, la détection de rugosité de surface et le micro-profilage de surface.
BojiongCapteur de front d'onde FIS4 Ultra-High-Resolution 400-900 Nm Application
Détection du front d'onde du faisceau laser |
Mesure de forme de surface planaire optique |
Mesure de forme de surface sphérique optique |
Mesure d'aberration des systèmes optiques |
Détection de la pièce de fenêtre optique |
Mesure de la distribution du réseau à l'intérieur du matériau |
Réponse de détection du front d'onde de mode Zernike |
|
BojiongCapteur de front d'onde FIS4 Ultra-High-Resolution 400-900 Nm Détails
LeCapteur de front d'onde FIS4 Ultra-High-Resolution 400-900 Nm Utilise la technologie de diffraction à quatre ondes codé par hasard, développée indépendante, cotée au hasard, réalisant l'auto-interférence du front d'onde mesuré à l'aide d'une source de lumière à un chemin. Ce processus d'interférence se produit dans le plan d'image arrière. Cette technologie réduit considérablement les exigences de cohérence de la source lumineuse, éliminant la nécessité de tout déphasage et permettant des mesures interférométriques de haute précision avec des systèmes d'imagerie conventionnels. Le produit présente une résistance exceptionnelle aux vibrations environnementales et à la stabilité opérationnelle ultra-élevée, atteignant la précision de mesure au niveau du nanomètre sans avoir besoin d'une base d'isolement des vibrations. Par rapport aux capteurs traditionnels de Microlens Array Hartmann, le FIS4 offre des avantages significatifs: acquisition de points de phase de densité plus à densité, plage de réponse spectrale plus large et une plus grande plage de mesure dynamique, tout en offrant une performance totale supérieure au coût. Avec son architecture technique innovante, le FIS4capteur de front d'onde Redéfinit la norme pour la mesure optique de haute précision, offrant une solution avancée plus fiable et plus efficace pour la recherche scientifique et les tests industriels.
Fig.
Fig.2. Reconstruction du front d'onde carré de laleast à partir d'interférogramme de cisaillement latéral à quatre ondes
LeSense du front d'onde FIS4r, avec sa conception compacte et intégrée, sa robustesse environnementale exceptionnelle, sa résolution temporelle élevée et sa compatibilité des systèmes robustes, est devenu un outil révolutionnaire en métrologie optique, démontrant un large potentiel d'application dans la recherche scientifique et l'innovation industrielle. Initialement axé sur les scénarios d'inspection de haute précision dans les ateliers optiques traditionnels, y compris les tests de surface des composants optiques, l'évaluation de la qualité du faisceau laser et la correction du système d'optique adaptative, ses applications se sont désormais considérablement élargies pour inclure des champs de pointe tels que l'imagination biomédicale, le suivi de la phase de nanoparticules, l'imagination de la phase de bande croisée.
LeCapteur de front d'onde FIS4's La conception hautement compacte permet une intégration transparente dans les chemins optiques de microscope existants ou les systèmes optiques complexes. Son architecture unique, basée sur le principe de l'interférométrie de chemin commun, fournit une robustesse exceptionnelle, en maintenant une sensibilité au niveau nanométrique même dans des environnements à haute vibration, assurant un fonctionnement stable sans avoir besoin de dispositifs d'isolement de vibration supplémentaires. De plus, la capacité de reconstruction du front d'onde d'exposition unique du capteur permet une capture précise et une analyse quantitative des processus dynamiques à grande vitesse, tels que le mouvement des fluides, les transitoires de particules et la transmission laser.
Dans la recherche biomédicale, le Capteur de front d'onde FIS4Le système a été largement utilisé pour l'imagerie de phase quantitative à long terme sans étiquette, à long terme et à long terme, de diverses cellules vivantes, telles que COS-7, HT1080, RPE, CHO, HEK et neurones primaires, réduisant considérablement l'interférence phototoxique et fournissant une nouvelle perspective pour étudier la dynamique cellulaire. Cette technologie présente également une excellente imagerie en délais de phase, permettant une visualisation à haut contraste des structures subcellulaires biréfringentes telles que les fibres de collagène et le cytosquelette, faisant progresser considérablement l'étude de la mécanique tissulaire et de la pathologie.
De plus, leDétection du front d'onde de Fis4 L'architecture démontre un potentiel significatif d'expansion entre bande et interdisciplinaire. Ses concepts techniques ont été étendus avec succès à de nouveaux systèmes d'imagerie de phase dans les bandes de rayons X, d'infrarouge à moyennes mi-vagues (MWIR) et d'infrarouge à longues ondes (LWIR), fournissant de nouvelles solutions de mesure pour la science des matériaux, la gestion thermique et la sécurité nationale. Ces dernières années, le capteur a été largement appliqué dans des scénarios émergents tels que l'évaluation de la manipulation de la phase de métasurface et la caractérisation de la propriété optique de matériaux bidimensionnels, démontrant sa valeur critique et sa large applicabilité en tant qu'outil de mesure fondamental pour promouvoir l'innovation interdisciplinaire dans l'optique et les sciences des matériaux.
LeCapteur de front d'onde FIS4 continue de repousser les limites de l'application, résolvant les défis de mesure du front d'onde dans plusieurs scénarios avec un système unique, devenant l'un des outils de base soutenant la fabrication haut de gamme, la recherche en sciences de la vie et le développement de matériaux de pointe.
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