L'analyseur de front d'onde haute résolution utilise une technologie brevetée de diffraction à quatre ondes codées aléatoirement, permettant au capteur de réaliser une auto-interférence dans un seul front d'onde mesuré et de produire des interférences à la position du plan d'image arrière sans avoir recours à des techniques complexes de déphasage. En raison de son fonctionnement simple, de sa résistance aux vibrations ultra-élevée et de sa stabilité, l'analyseur de BOJIONG fournit une solution de mesure de détection de front d'onde idéale, fournissant des mesures de précision au niveau nanométrique sans avoir besoin d'isolation des vibrations, améliorant considérablement l'efficacité et la précision des mesures.
Nous adhérons toujours au principe « la qualité d'abord, le client d'abord » et nous invitons cordialement les clients à nous rendre visite pour consultation.
Nom du produit |
Analyseur de front d'onde haute résolution |
Gamme de longueurs d'onde |
400 nm ~ 1 100 nm |
Taille cible |
7,07 mm × 7,07 mm |
Résolution spatiale |
23,6 μm |
Pixels de l'image |
2048×2048 |
Résolution de sortie de phase |
300 × 300 (90 000 pixels) |
Résolution de phase |
<2nmRMS |
Précision absolue |
10 nmRMS |
Plage dynamique |
110 μm (150 lm) |
Taux d'échantillonnage |
24 images par seconde |
Vitesse de traitement en temps réel |
10 Hz (en pleine résolution) |
Type d'interface |
HACHER |
Dimension |
56,5 mm × 43 mm × 41,5 mm |
Poids |
environ 120g |
◆ Bande à large spectre de 400 nm à 1 100 nm
◆Haute résolution de 300 × 300 (90 000) points de phase
◆résistance aux vibrations ultra-élevée, pas besoin d'isolation optique des vibrations
◆ Auto-interférence lumineuse à canal unique, aucun miroir de référence requis
◆ Résolution de phase élevée RMS de 2 nm
◆ Réaliser une construction simple et rapide de chemins de lumière d'interférence
◆Prend en charge les faisceaux collimatés et les grands faisceaux convergés NA
Cet analyseur de front d'onde haute résolution BOJIONG est utilisé dans la détection du front d'onde du faisceau laser, l'optique adaptative, la mesure de la forme de la surface, l'étalonnage du système optique, la détection de fenêtre optique, le plan optique, la mesure de la forme de la surface sphérique, la détection de la rugosité de la surface.
détection du front d'onde du faisceau laser |
Mesure optique de la forme d'une surface plane |
Mesure optique de la forme d'une surface sphérique |
Mesure d'aberration des systèmes optiques |
Détection optique des morceaux de fenêtre |
Mesure de la répartition du réseau à l'intérieur du matériau |
Optique adaptative - réponse de détection de front d'onde en mode Zernike |
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Analyseur de front d'onde haute résolution BOJIONG développé par une équipe de professeurs de l'Université du Zhejiang et de l'Université technologique de Nanyang de Singapour, avec une technologie nationale brevetée, il combine la diffraction et l'interférence pour obtenir une interférence de cisaillement transversal à quatre ondes commune, avec une sensibilité de détection et une anti-vibration supérieures. Performances et peut réaliser une interférométrie dynamique en temps réel et à grande vitesse sans isolation vibratoire. La mesure en temps réel montre une fréquence d'images de plus de 10 images. Dans le même temps, le capteur FIS4 a une résolution de phase ultra-élevée de 512 × 512 (260 000 points de phase), la bande de mesure couvre 200 nm ~ 15 μm, la sensibilité de mesure atteint 2 nm et la répétabilité de mesure est meilleure que 1/1000λ ( RMS). Il peut être utilisé pour l'analyse de la qualité du faisceau laser, la détection du champ d'écoulement plasma, la mesure en temps réel de la distribution du champ d'écoulement à grande vitesse, l'évaluation de la qualité de l'image du système optique, la mesure du profil microscopique et l'imagerie de phase quantitative des cellules biologiques.
FIS4 Paramètres techniques de chaque série de produits |
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Produit |
FIS4-UV |
FIS4-RH |
HORLOGE FIS4 |
FIS4-HS |
Cellule FIS4 |
FIS4-NIR |
Gamme de longueurs d'onde |
200 ~ 450 nm |
400 ~ 1100 nm |
400 ~ 1100 nm |
400 ~ 1100 nm |
400 ~ 1100 nm |
900 ~ 1200 nm |
Taille cible mm² |
13,3 × 13,3 |
7,07 × 7,07 |
13,3 × 13,3 |
10,24 × 10,24 |
7,07 × 7,07 |
13,3 × 13,3 |
Résolution spatiale |
26μm |
23,6 μm |
26μm |
24,4 μm |
23,6 μm |
26μm |
Pixels de l'image |
- |
2048×2048 |
- |
- |
2048×2048 |
- |
Résolution de sortie de phase |
512×512 (262144 pixels) |
300 × 300 (90 000 pixels) |
512 × 512 (262 144 pixels) |
420 × 420 (176 400 pixels) |
300 × 300 (90 000 pixels) |
512 × 512 (262 144 pixels) |
Résolution de phase |
<2nmRMS |
<2nmRMS |
<2nmRMS |
<2nmRMS |
<2nmRMS |
<2nmRMS |
Précision absolue |
10 nmRMS |
10 nmRMS |
15nmRMS |
10 nmRMS |
10 nmRMS |
15nmRMS |
Plage dynamique |
90 μm (256min) |
110 μm (150min) |
162 μm (256min) |
132 μm (210min) |
110 μm (150min) |
270 μm (256min) |
Taux d'échantillonnage |
32 images par seconde |
24 images par seconde |
45 images par seconde |
107 images par seconde |
24 images par seconde |
45 images par seconde |
Vitesse de traitement en temps réel |
10Hz (Pleine résolution) |
10Hz (Pleine résolution) |
10Hz (Pleine résolution) |
10Hz (Pleine résolution) Prend en charge le traitement par lots retardé |
10Hz (Pleine résolution) |
10Hz (Pleine résolution) |
Type d'interface |
USB3.0 |
HACHER |
USB3.0 |
HACHER |
HACHER |
USB3.0 |
Interface externe |
- |
- |
- |
- |
Port C |
- |
Taille mm² |
70x46,5x68,5 |
56,5x43x41,5 |
70x46,5x68,5 |
56,5x43x41,5 |
56,5x43x41,5 |
70x46,5x68,5 |
poids |
environ240g |
environ120g |
environ240g |
environ120g |
environ120g |
environ240g |
Adresse
No. 578 Yingkou Road, district de Yangpu, Shanghai, Chine
Tél