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解决方案

Dynamic Optics自适应光学系列- 高帧频波前传感器篇

Dynamic Optics自适应光学系列- 高帧频波前传感器篇

简介 传统光学器件往往无法在不同的环境干扰下实现稳定成像,离焦调节、像差校正、光束整形是众多应用任务中的一部分。 高帧频波前传感器 高精确度、高灵敏度、在任何光谱范围内均具备高帧速率。适用于VIS、NIR、SWIR波段。特别适用于波前测量与闭环自适应光学控制。 FAST CMOS 即插即用解决方案,在VIS-NIR光谱范围内具有卓越的灵敏度、帧率和精度,是计量和可变形镜控制的理想选择。 Fast Cmos 测量对象 精确的波前测量 快速像差获取 闭环自适应光学系统 光学组件质量检测 优势特点 高精度(可达λ/200) 快速采集(可达1 kHz) 价格实惠 技术参数 感光类型 CMOS 微透镜阵列 150 μm 间距,5.2 mm焦距(可定制) 帧率 166 Hz(全画幅)500 Hz(100 个质心) 可按需提供 1 kHz 适用波段 400-1100 nm 传感器尺寸 9 mm x 7.13 mm 精度 最高λ/200 通信方式 USB 3.0 FAST SWIR SWIR光谱范围的理想解决方案,具有出色的灵敏度、帧率和精度。它非常适合计量学和可变形镜控制 Fast SWIR 感光类型...

Dynamic Optics自适应光学系列- 变形反射镜篇

Dynamic Optics自适应光学系列- 变形反射镜篇

简介 传统光学器件往往无法在不同的环境干扰下实现稳定成像,离焦调节、像差校正、光束整形是众多应用任务中的一部分。 变形反射镜 (a)可变形反射镜实物图;(b)配备可变形反射镜和波前传感器的自适应光学系统 可变形反射镜波前控制适用于任何类型的激光,为任何光学系统提供完美的波前控制。高功率激光、显微镜、医疗仪器和望远镜通过集成可变形反射镜来实现波前控制,可以提升性能。 压电双晶可变形镜是多种应用中校正光学像差的理想组件:高功率激光器、眼科成像、显微镜和光通信。 我们的可变形反射镜可使用与您激光系统相同的膜层,无论是金属膜层还是电介质膜层。我们能够支持高反射率、高损伤阈值、宽频带以及低GDD等特性。我们的技术实现了成本与性能之间的完美平衡。 应用场景 快速像差校正 在全功率模式下像差校正 激光光束整形 波前预补偿 望远镜 自由空间光通信系统 高次谐波生成与粒子加速 多种类可变形反射镜 关键规格 大尺寸:最大可达200 mm 光学质量可使Strehl Ratio>0.9 闭环控制最高可达2 kHz 易于更换基板 任意尺寸、形状和入射角 技术参数 通光孔径 10 mm-200 mm 膜层...

Dynamic Optics自适应光学系列- 变形透镜篇

Dynamic Optics自适应光学系列- 变形透镜篇

简介 传统光学器件往往无法在不同的环境干扰下实现稳定成像,离焦调节、像差校正、光束整形。Dynamic Optics 生产多驱动自适应透镜、变形镜以及波前传感器,可广泛应用于显微成像、视觉科学、天文观测、高功率激光器。 变形透镜 (a)多执行器变形透镜实物图;(b)多执行器变形透镜横截面示意图 (a)与波前传感器配合进行闭环控制示意图;(b)与自动软件校正系统结合使用示意图 可变形镜头是即插即用的解决方案,它的集成简便性使得它非常适合应用于任何光学系统中的像差校正。我们的可变形透镜已在多种仪器中进行了测试:显微镜、望远镜、眼科检查仪和激光器。它既可与波前传感器配合进行闭环控制,也可与自动软件校正系统结合使用。 应用场景 显微镜 眼科成像 快速像差校正 望远镜 用于闭环和无传感器校正 关键规格 可达4阶泽尼克多项式的像差校正(<5 ms) 折射相位调制器 易于集成 不受重力引起的像差影响 可按需求镀AR膜 高透过率(>92%) 闭环控制高达1 kHz 任意尺寸和形状 透镜实训套件 Dynamic Optics...

基于空间光调制器的彩色全息显示

基于空间光调制器的彩色全息显示

基于 SLM 构建的彩色全息显示系统,因为对应不同波长空间光调制器加载的调制校准曲线是不同的,所以大多数采用三基色光源照明全息图,通过控制三基色光源的强度比和强度空间分布实现彩色全息显示。 德国Holoeye空间光调制器的彩色全息显示解决方案    采用Holoeye的液晶纯相位空间光调制器和瑞士FISBA公司的READYBeam 三色激光器,采用时分复用方法实现彩色图像调制。...

空间光调制器的原理与应用

空间光调制器的原理与应用

一、空间光调制器的基本概念与工作原理 什么是空间光调制器?简单来说,空间光调制器是一种能够对光波的“形状”进行动态调整的装置。如果将光比作水流,传统的光学元件(如透镜或棱镜)类似于固定形状的管道,只能让光按预设路径传播;而SLM则更像一个智能阀门系统,可以实时改变“水流”的方向、强度甚至形态。这种能力使得SLM在需要对光场进行灵活操控的场景中具有不可替代性。 核心原理:相位与振幅调制SLM的核心功能基于对光波的相位或振幅进行空间分布上的调制。例如,在相位调制模式下,SLM通过改变光波在不同位置的传播速度(即相位延迟),使光波前发生扭曲或重新分布。这种扭曲可以等效于传统光学元件(如透镜或光栅)的效果,但关键区别在于SLM的调控是动态且可编程的。...

空间光调制器:现代光学应用的核心与关键

空间光调制器:现代光学应用的核心与关键

空间光调制器,作为数字光学技术的核心组件,能够对光波的空间分布进行灵活调制。它能够将在光学数据场上的信息,无论是一维还是二维,都方便地编码到光波中,实现光波的调制目的。通过电驱动信号和其他信号的控制,空间光调制器能够实时动态地改变光分布的振幅、偏振态或相位,甚至将非相干光转化为相干光。其高性能表现对光学信息处理、自适应光学和光计算等现代光学领域的应用具有深远影响。 空间光调制器由众多独立单元构成,每个单元都能通过电信号进行精确控制,从而改变其光学特性,如反射率、透射率和折射率等。液晶材料是其光调制的关键,在外加电场作用下,液晶分子的排列和物理性质会发生显著变化,进而导致光学性质的改变。此外,电寻址空间光调制器还具有低功耗、小型化、强抗干扰能力和快速响应等优势。 空间光调制器通过变换或调制光波的相位、振幅和偏振态等参数,发挥其类似于滤光片的作用。它可以根据写入信号控制光波复振幅的透过率,从而将光的相关信息精确输送到指定位置,实现对空间光调制器光透过率的灵活调整。这一技术已在波前调制、波前整形和像差矫正等多个领域得到广泛应用。 一、空间光调制器技术参数概览...

荷兰ISTEQ 等离子体光源|白光光源|宽带光源|激光泵浦光源

荷兰ISTEQ 等离子体光源|白光光源|宽带光源|激光泵浦光源

荷兰ISTEQ的XWS系列激光泵浦等离子体宽带光源是一款高亮度、高稳定、长寿命的宽谱  光源,采用激光器输入连续的泵浦激光来激发等离子体放电发光,从而产生高度稳定的白光。输出白光的光谱范围很宽,谱线包括深紫外,可见光到红外波段。波长范围能够覆盖190-2500nm。发光的等离子体体积很小、仅数百μm,光谱辐照亮度非常高,适合取代传统的气体放电灯(氘,钨,氙灯等)和LED灯。等离子体灯泡采用无电极设计,使用寿命更长,可达到10000小时以上。除此之外,XWS系列等离子体宽带光源还可根据客户特殊的应用需求做相对应的定制开发。 产品特点: 连续激光驱动氙等离子放电发光 宽光谱范围:190 – 2500 nm 高光谱亮度 高时间和空间稳定性:STD < 0.15% 无电极操作,使用寿命长:10,000 小时 发光体的体积小,显著扩展应用范围 通过软件和 Windows GUI 进行外部光源控制和实时参数监测 产品应用: 涂层镀膜分析 半导体制造设备中的深紫外光源 紫外线光源的无损检测 薄膜测量中厚膜仪的光源 太阳能模拟器的光源 光动力疗法(PDT)中的光源 微流控和芯片实验室领域的光源 荧光显微镜光源 分光镜光源 XWS系列离子体宽带光源 性能参数   XWS-30...

意大利Dynamic Optics相关问题

意大利Dynamic Optics相关问题

意大利Dynamic Optics相关问题 1、意大利Dynamic Optics公司的变形透镜是否区分光路方向? 答:变形透镜的主要结构是双层玻璃,中间填充大折射率的液体介质。透镜的光路方向没有区分,双向都可以透光。 2、意大利Dynamic Optics公司的透镜式变形镜能校正几阶像差? 答:变形透镜的校正效果如下表所示,可以校正20个波长(约12微米)的倾斜像差、11个波长(约7微米)的垂直像散、8个波长(约5微米)的离焦,等等。 3、变形体透镜对显微成像中的波前畸变校正效果怎么样? 答:意大利Dynamic Optics公司研制的变形透镜体积小、重量轻、性价比高,采用透射式波前校正原理,非常适合显微成像过程中因生物介质折射率不均匀所引起的像差校正。变形透镜可以校正20个波长(约12微米)的倾斜像差、11个波长(约7微米)的垂直像散、8个波长(约5微米)的离焦等,具体见产品手册。 目前国外已有研究人员采用变形透镜进行显微像差校正,取得了较好的研究成果,已发表于Optics Letter, Optics Express等国际知名刊物。部分论文列表如下: 生物医学成像 Ancora, Daniele, et al. “Spinning pupil...

自适应光学技术和高分辨率视网膜成像

自适应光学技术和高分辨率视网膜成像

自适应光学 (AO) 是一种利用波前传感器测量观测目标和光学仪器内部的波前像差,并对其进行动态校正,从而直接提高成像质量的技术。此校正通常采用直接改变光路长度的可变形反射镜。然而,为了以更高的精度校正像差,我们正在研究一种使用相位调制器 (LCOS-SLM) 的技术,它能够通过改变液晶材料的折射率,以在局部精细地移动光波的相位。自适应光学技术目前主要应用于眼底成像领域,它可以获得人类视网膜的高分辨率图像,因此非常有望早期诊断眼部疾病。 通过将使用 LCOS-SLM 的自适应光学技术应用于视网膜观察,能够以几微米的空间分辨率测量视网膜(从而看到感光细胞)。图 1 给出了自适应光学视网膜成像系统的概览。人眼被非常弱但充分满足激光安全标准的光照射,从视网膜散射的光通过 LCOS-SLM 返回到波前传感器。波前传感器由微透镜阵列和高灵敏度视觉相机组成。该波前传感器可测量由眼睛光学和成像设备引起的波前畸变。负反馈控制器根据波前传感器测量的波前畸变控制 LCOS-SLM 的输入信号,使输出波前变成平面波(或具有所需曲率的球形波)。 图 1:自适应光学的波前校正原理 结果 图 2...

大气一体化大气监测仪-从“看见”到“洞察”全链路大气观测方案

大气一体化大气监测仪-从“看见”到“洞察”全链路大气观测方案

在科技与产业深度融合的今天,对大气环境的精准、实时、多维感知,已成为驱动气象、通信、能源、航天、环保等领域高质量发展的关键引擎。面对这一核心需求,旭为光电代理的法国 Miratlas 一体化大气监测仪(ISM),凭借全天候无人值守运行能力与多维度精准测量技术,为各行业打造从 “看见” 到 “洞察” 的全链路大气观测解决方案。 一、 携手行业探索者,共赴星辰大海 2025年是我们的合作伙伴法国Miratlas公司的里程碑之年。NewSpace Technologies 报告权威报道,Miratlas 在自由空间光学通信、大气特性精准表征及天基数据传输支撑领域持续突破,服务于全球太空、空中与地面关键应用场景。 这一年,Miratlas取得了令人瞩目的成就: 与上普罗旺斯天文台达成战略合作。 在大型国际活动(COAT、欧洲航天局ScyLight、巴黎航空展、ICSOS京都等)中表现出色。 成功入选法国国家级深度科技战略项目 “法国Tech 2030”。 在美国成立Miratlas Inc.,并与Solmirus达成战略合作。 旭为光电将Miratlas最前沿的大气感知技术与产品带给中国市场,共同应对复杂环境下的观测挑战。 二、 一体化核心优势:不止于“看云”,洞察每一缕光的旅程 ISM...