需要min化像差并優化狹縫寬度。Vis系統的波長范圍為~400-1000nm(600nm范圍),UVVis為200-1000nm(800nm范圍)。對于2048像素的探測器,我們的像素分辨率約為0.3-0.4nm。RMS斑點(畸變)為~10um。這意味著使用20um的唾液,我們可以實現<1nm的分辨率。了解更多膜厚測量儀詳情,請訪問上海昊量光電的官方網頁:http://www.arouy.cn/three-level-56.html更多詳情請聯系昊量光電/歡迎直接聯系昊量光電關于昊量光電:上海昊量光電設備有限公司是光電產品專業代理商,產品包括各類激光器、光電調制器、光學測量 ...
結構和出色的像差優化,可以實現高NA和超大成像 FOV,顯著提高光學顯微鏡成像通量的特點而被人們熟知。介觀顯微物鏡可用于廣域成像系統、激光共焦掃描成像系統和雙光子成像等系統,具有重要的研究意義。本文介紹了一種用D7點衍射激光干涉儀測量介觀顯微物鏡的檢測方案,具體方案如下圖所示:1.光源部分1. D7系統的光源為連續波(CW)單模(SLM)激光器:具有不同波長的相干性,覆蓋了激光器的工作光譜范圍包括:480 nm, 532 nm, 633 nm, 830 nm, 1030 nm。2. 激光器是光纖耦合的,可以通過光纖插入到D7主機插座上選擇單元。3. 所有的激光器都是永久插入,光源選擇可以從一種 ...
術提供關鍵波像差數據,有助于提高生產效率和產品質量,推動行業的發展。在光刻機行業中,高精度的波前傳感器是關鍵組件之一。它可以實時監測和校正光刻機光學系統中的誤差,從而提高光刻質量和成品率。這款新的紫外波前傳感器的推出,將進一步提升光刻機的性能,加速半導體行業的發展。波前傳感器原理介紹:193nm波前分析儀采用四波橫向剪切干涉技術,該技術是一種用于測量激光波前、光刻物鏡波像差,光學元器件面型表征的技術,其原理是測試光波經過兩個正交(0、π)的相位光柵,獲得四個干涉光束,四束光兩兩干涉,通過測量這四個干涉光束的干涉后的光強分布來計算光波的相位分布。該技術采用0和π的二維光柵作為分光器件,利用該二維 ...
引發激光熱致像差,zui終影響M2的測量。本文通過COMSOL軟件對激光熱致形變進行仿真,并將產生的相差增加到激光復振幅上,以此研究出激光熱致像差對激光光束質量因子M2的影響。仿真參數和結果分別如表1和圖2所示,其中激光波長為1080nm,光斑半徑為24.3mm,激光模式為單模,環境溫度為20℃,光學器件材料為熔石英玻璃。表1 熔石英玻璃參數圖2 熔石英玻璃在3KW功率下的熱形變分布根據圖2可知鏡片在中心位置形變Max,往兩側逐漸減小,在300 S時中心Max形變為16.3nm。將圖2的數據根據圖3的流程帶入計算可得圖4所示結果。由圖4可知當熱致像差從0變為82nm時,M2從1變為1.05,而 ...
7°時和熱致像差的PV值小于 82nm時,其 對M2的影響小于5%,并且發現當光束通過衰減組件時,若發生退偏,將導致光束質量測量結果偏小。了解更多光束分析儀詳情,請訪問上海昊量光電的官方網頁:http://www.arouy.cn/three-level-44.html更多詳情請聯系昊量光電/歡迎直接聯系昊量光電關于昊量光電:上海昊量光電設備有限公司是光電產品專業代理商,產品包括各類激光器、光電調制器、光學測量設備、光學元件等,涉及應用涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫療、科學研究、國防、量子光學、生物顯微、物聯傳感、激光制造等;可為客戶提供完整的設備安裝,培訓,硬件開發,軟件開發, ...
示了其他光學像差。底部的柱狀圖顯示了主要的低階澤尼克像差。根據強度圖和波前圖生成了超透鏡的點擴散函數(PSF),并計算了調制傳遞函數(MTF)(右下角的圖像和圖表)在圖4中,我們對一個PB金屬透鏡進行了測量。Phasics的SID4-HR波前傳感器的高動態范圍能夠同時捕捉主要波前曲率,并通過像差過濾顯示所需要的光學像差。該樣品表現出45度的散光作為主要的澤尼克光學像差。通過使用強度圖和波前圖,Phasics技術能夠實時計算超透鏡的點擴散函數(PSF)、二維光學傳遞函數(OTF)以及調制傳遞函數(MTF)。通過精確測量波前并將其與制造樣品的設計理論進行比較,Phasics能夠幫助表征制造過程,確 ...
果是與初始值像差還是非常遠的增加采樣數據點數將原有的信號從10個變成30個點同樣使用梯度算法,并且不斷增加系數的大小五個系數從zui初的變成可以看到他的確一邊壓制高階項,同時低階項目也越來越準確。了解更多詳情,請訪問上海昊量光電的官方網頁:http://www.arouy.cn/three-level-46.html更多詳情請聯系昊量光電/歡迎直接聯系昊量光電關于昊量光電:上海昊量光電設備有限公司是光電產品專業代理商,產品包括各類激光器、光電調制器、光學測量設備、光學元件等,涉及應用涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫療、科學研究、國防、量子光學、生物顯微、物聯傳感、激光制造等;可為客 ...
現出不需要的像差(特別是彗差)。在具有非常模塊化設計的新一代研究顯微鏡中,集成這樣的中繼系統通常很簡便。應用示例:寬場顯微鏡對于視覺使用來說,在聚焦時視場(FOV)或放大倍數的變化可能會造成混淆(因為它的視覺外觀對應于變焦效果)。對于小的聚焦增量(幾um),這是可以容忍的,否則,這種效果會變得令人煩惱。在這種情況下,將 ETL/OL 組合放置在共軛瞳孔位置是必要的。在大多數顯微鏡中,必須插入一個包含中繼光學元件和 ETL/OL 組合的定制模塊到光路中。在典型的立式顯微鏡中,停止位置位于物鏡內部,無法訪問,因此需要一個中繼系統。然而,在倒置顯微鏡中,共軛瞳孔通常由顯微鏡體內的光學元件形成,在某些 ...
力于通過消除像差來革新光學技術。自2008年起,該公司一直為科研和工業領域設計制造全系列自適應光學產品。Bertin Alpao深刻理解客戶需求,提供優質的組件:包括可變形反射鏡、波前傳感器以及針對不同應用的軟件解決方案。我們的產品可定制應用于天文觀測、眼科醫學、顯微成像、無線光通信及激光技術等多個領域,其無與倫比的性能可幫助用戶獲取超高分辨率圖像。eDM延續了Bertin ALPAO“以用戶需求為核心”的理念,將高性能與易用性完美結合eDM97-15的優勢1.小巧,輕松集成eDM采用嵌入式設計,體積小巧,可直接嵌入現有光學系統,無需復雜改裝。其低空間占用(SWaP優化)特性,特別適合空間受限 ...
器件的色散、像差、面型誤差、裝調誤差等,將對脈沖產生嚴重影響,導致脈沖展寬甚至形變以及光束質量下降等現象,致使整個光學系統的性能不佳。因此,我們需要通過脈沖整形技術改善脈沖質量。通常,光學系統中的材料具有正色散特性,紅光比藍光傳輸速度快,造成脈寬增大和峰值功率降低。而棱鏡和光柵是負色散器件,藍光傳輸速度比紅光快,可以對脈沖光束進行壓縮,用于進行普通光學材料的色散校正。 ...
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