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SID4 標準型 波前傳感器/波前分析儀
ALPAO大口徑(240mm)高速連續變形鏡
SID4-HR 高分辨率 波前傳感器/波前分析儀
SID4-V 真空兼容 波前分析儀
SID4-UHR大口徑超高分辨率波前傳感器/波前分析儀
SID4-UV 紫外 波前傳感器/波前分析儀
SID4-UV-HR 高分辨率 紫外 波前傳感器/ 波前分析儀
SID4-SWIR 短波近紅外波前傳感器
SID4-SWIR-HR 高分辨率 短波紅外 波前傳感器
SID4-NIR 近紅外 波前傳感器 / 波前分析儀
Kaleo MTF測量工作站
SID4-DWIR 中遠紅外 波前傳感器/波前分析儀
KALEO 多波長激光干涉儀模塊
太赫茲反射鏡
ALPAO模式控制變形鏡(DMM)
Alpao高速連續反射面變形鏡
摘 要:波前傳感器(波前分析儀)是自適應光學系統最重要的組成部件之一,決定了自適應光學系統最終的調制結果。同時波前探測器在激光、天文、顯微、眼科等復雜自適應光學系統的波前像差檢測,虹膜定位像差引導,大口徑高精度光學元器件檢測,平行光管/望遠鏡系統的檢測與裝調,紅外、近紅外探測,激光光束性能、波前像差、M^2、強度的檢測,高精密光學元器件表面質量的檢測等領域發揮著越來越重要的作用。法國PHASICS公司研發團隊,突破傳統技術的壁壘,成功研發出了世界上分辨率最高的四波剪切干涉技術波前探測器。本文簡單介紹了波前傳感器的原理和典型應用,以及四波剪切干涉技術原理,比較了剪切干涉技術的波前分析儀與傳統哈特 ...
形鏡為代表的波前校正器件更是蓬勃發展、種類繁多。傳統變形鏡基本上所有類型的傳統變形鏡都是用驅動器產生一個力來推動薄的反射鏡面。鏡面可以是一塊塊分立的小反射鏡也可以是一整塊薄的反射面;力的產生有很多種不同的方法,但應用最多、最成功的是壓電效應和電致伸縮效應等。區分各種變形鏡的基本要素有兩個:驅動器和鏡面。按照這樣的方式可將變形鏡大致分為幾類,見下表。分立表面變形鏡 分立式驅動器 單自由度(Piston) 多自由度(Piston&Tip/Tilt) 連續表面變形鏡 分立式驅動器 垂直驅動 彎矩驅動器ez 整體式驅動器 最常用的一類變形鏡是連續鏡面分立式驅動器類型,典型 ...
本組成部分:波前傳感器、波前校正器和波前控制器。自適應光學系統中的能動器件就是波前校正器,它通過改變光束橫截面上各點的光程長度,達到校正波前畸變的目的。一般可以通過反射鏡面的位置移動或傳輸介質折射率的變化來實現光程長度的改變。其中在自適應光學系統中應用最為廣泛的是基于反射鏡面位置移動的波前校正器(通常稱為變形鏡),其具有響應速度快、變形位移量大、工作譜帶寬、光學利用率高、實現方法多的優良特性。自適應光學系統能夠實時測量并補償各種干擾引起的光學系統的波前畸變,使光學系統具有自動適應外界條件變化從而保持最佳工作狀態的能力。基于這樣的優點,自適應光學一直以來被廣泛應用于天文觀測和激光傳輸等領域,獲得 ...
雜運動利用光波前校正技術所產生的力可以在科技和工程應用的許多領域實現快速控制,如全息光鑷可以對多粒子進行實時動態的捕獲和操控。奧地利Innsbruck 醫學院的Jesacher 等在用液晶空間光調制器產生復雜光波前的實用性方面進行較多的研究。他們通過分別控制光場的振幅和相位,在預先設定形狀的光阱中捕獲和操縱微觀的電介質小球。改變光場的振幅和相位,不僅可以實現十字、矩形、圓形等特殊形狀的光阱,還可以控制粒子在其中沿特定的路徑運動,原則上可以實現對粒子在任意形狀的光阱中的操控。3 全息光鑷的其他應用由全息技術形成的復雜光鑷在捕獲和操縱微觀粒子或原子等不同場合具有重要的應用價值,因為它比通常的只能控 ...
D數字全息、波前傳感及三維全息光鑷等。 ...
活的調節空間波前相位信息,正在被越來越多的科研用戶所青睞。液晶空間光調制器所涉及的應用領域也越來越廣泛,例如:全息成像、激光通信、自適應光學、超分辨成像、全息光鑷、光束控制等。如何正確選擇一臺適合自己應用的液晶空間光調制器(SLM)就成了許多用戶所關心的問題。下面就以美國Meadowlark Optics公司(原BNS公司)的空間光調制器為例,通過解析液晶空間光調制器的各個參數的意義及影響,來幫助大家更加深刻的了解空間光調制器,從而幫助大家可以在以后能選擇好適合自己的SLM。01 空間光調制器調節相位的原理液晶空間光調制器(spatial light modulator, SLM)是一類能將信 ...
元密度的新型波前矯正器件, 一直受限于液晶的刷新速度,在許多的應用領域無法滿足科研人員的需求。美國Meadowlark Optics公司20多年以來一直致力于研發高響應速度的空間光調制器,近期Meadowlark Optics宣布推出液晶刷新速度(0-2π)高達600Hz@532nm; 500Hz@635nm的高速型SLM,其控制器的幀頻為833Hz。引 言:這款高速型液晶空間光調制器的分辨率為512x512,像素25um,開孔率:96%,通光口徑:12.8x12.8mm;相信這款空間光調制器的出現,可以為天文自適應,生物顯微自適應等對空間光調制器的刷新速度有較高要求的客戶帶來便利。液晶空間光 ...
焦透鏡之類的波前成形裝置在顯微成像領域被廣泛的用于像差校正,體積成像和可編程神經元激發。 其中液晶空間光調制器(SLM)是高分辨率的相位調制器,能夠創建復雜的相位圖,以在三維(3D)體積內可實現任意的光束偏轉,可實現三維(3D)體積重塑。 Meadowlark Optics(MLO)公司最新的SLM將面填充率從83.4%提高到96%,并將分辨率從512 x 512像素提高到1920 x 1152像素,同時在1064 nm處達到300 Hz的液晶響應時間(0-2π)和845Hz的幀頻,可覆蓋波段:850-1650nm。 本文總結了MeadowlarkOptics公司新的SLM的功能,以及SLM在 ...
紋波。4. 波前質量(波前畸變) 單光子激發相比,雙光子激發具有更好的限制,因為由兩個光子同時激發的可能性與光強度的平方成正比。因此,雙光子激發以焦點距離的四次冪衰減[8]。然而,這種低激發的可能性使得操作模式對改變焦點的PSF的像差敏感。為了確保在大體積上的一致激發,校正顯微鏡中SLM和其余光學元件的像差是很重要的。 許多用于表征和校正像差的算法都基于Zernike多項式。然而,對圓形孔徑的依賴不適用于描述正方形或矩形陣列的像差。已經開發了基于SLM的干涉子孔徑的替代策略[9],以確保SLM的有效區域上的像差可以被校正到λ/ 40或更好。如圖7所示,由于使用了制造工藝,MLO SLM ...
顯示的是設置波前與實際探測到的波前間的差值,從Time span里修改顯示時間長度。9. LOOP Mode Target 該界面只能用于閉環情況下設定目標波前,然后ACE軟件會控制變形鏡達到設定值;每個小圖形代表一種像差,單位是um , Reset按鈕把變形鏡設置為一個平面。10. WFS SHDetector 該界面顯示的是波前探測器的圖片, Saturation表示的是最亮的那個像素點的飽和度,Set Bias 是減去背景圖,再次單擊Set Bias可關閉該功能。Max Scale和 Min Scale為分別過濾到大于Max或者小于Min的數據; Align按鈕顯示WFS的中心位置,有助 ...
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