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SID4 標(biāo)準(zhǔn)型 波前傳感器/波前分析儀
ALPAO大口徑(240mm)高速連續(xù)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(yuǎn)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(xù)反射面變形鏡
摘 要:波前傳感器(波前分析儀)是自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)最重要的組成部件之一吐限,決定了自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)最終的調(diào)制結(jié)果。同時波前探測器在激光褂始、天文诸典、顯微、眼科等復(fù)雜自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)的波前像差檢測崎苗,虹膜定位像差引導(dǎo)狐粱,大口徑高精度光學(xué)元器件檢測,平行光管/望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)的檢測與裝調(diào)胆数,紅外肌蜻、近紅外探測,激光光束性能必尼、波前像差蒋搜、M^2、強度的檢測判莉,高精密光學(xué)元器件表面質(zhì)量的檢測等領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用豆挽。法國PHASICS公司研發(fā)團隊,突破傳統(tǒng)技術(shù)的壁壘券盅,成功研發(fā)出了世界上分辨率最高的四波剪切干涉技術(shù)波前探測器帮哈。本文簡單介紹了波前傳感器的原理和典型應(yīng)用,以及四波剪切干涉技術(shù)原理渗饮,比較了剪切干涉技術(shù)的波前分析儀與傳統(tǒng)哈特 ...
形鏡為代表的波前校正器件更是蓬勃發(fā)展但汞、種類繁多宿刮。傳統(tǒng)變形鏡基本上所有類型的傳統(tǒng)變形鏡都是用驅(qū)動器產(chǎn)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私蕾;力的產(chǎn)生有很多種不同的方法僵缺,但應(yīng)用最多、最成功的是壓電效應(yīng)和電致伸縮效應(yīng)等踩叭。區(qū)分各種變形鏡的基本要素有兩個:驅(qū)動器和鏡面磕潮。按照這樣的方式可將變形鏡大致分為幾類,見下表容贝。分立表面變形鏡 分立式驅(qū)動器 單自由度(Piston) 多自由度(Piston&Tip/Tilt) 連續(xù)表面變形鏡 分立式驅(qū)動器 垂直驅(qū)動 彎矩驅(qū)動器ez 整體式驅(qū)動器 最常用的一類變形鏡是連續(xù)鏡面分立式驅(qū)動器類型自脯,典型 ...
本組成部分:波前傳感器、波前校正器和波前控制器斤富。自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中的能動器件就是波前校正器膏潮,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满力。一般可以通過反射鏡面的位置移動或傳輸介質(zhì)折射率的變化來實現(xiàn)光程長度的改變焕参。其中在自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中應(yīng)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(yīng)速度快油额、變形位移量大叠纷、工作譜帶寬、光學(xué)利用率高潦嘶、實現(xiàn)方法多的優(yōu)良特性涩嚣。自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)能夠?qū)崟r測量并補償各種干擾引起的光學(xué)系統(tǒng)的波前畸變,使光學(xué)系統(tǒng)具有自動適應(yīng)外界條件變化從而保持最佳工作狀態(tài)的能力掂僵『胶瘢基于這樣的優(yōu)點,自適應(yīng)光學(xué)一直以來被廣泛應(yīng)用于天文觀測和激光傳輸?shù)阮I(lǐng)域看峻,獲得 ...
雜運動利用光波前校正技術(shù)所產(chǎn)生的力可以在科技和工程應(yīng)用的許多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速控制阶淘,如全息光鑷可以對多粒子進行實時動態(tài)的捕獲和操控。奧地利Innsbruck 醫(yī)學(xué)院的Jesacher 等在用液晶空間光調(diào)制器產(chǎn)生復(fù)雜光波前的實用性方面進行較多的研究互妓。他們通過分別控制光場的振幅和相位溪窒,在預(yù)先設(shè)定形狀的光阱中捕獲和操縱微觀的電介質(zhì)小球。改變光場的振幅和相位冯勉,不僅可以實現(xiàn)十字澈蚌、矩形、圓形等特殊形狀的光阱灼狰,還可以控制粒子在其中沿特定的路徑運動宛瞄,原則上可以實現(xiàn)對粒子在任意形狀的光阱中的操控。3 全息光鑷的其他應(yīng)用由全息技術(shù)形成的復(fù)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(yīng)用價值交胚,因為它比通常的只能控 ...
元密度的新型波前矯正器件份汗,相對于傳統(tǒng)的變形鏡波前矯正器盈电,具有:價格低廉,響應(yīng)速度快杯活,校正單元多(512*512)匆帚,調(diào)制精度高等特點,是21世紀(jì)天文觀測領(lǐng)域非常重要的波前矯正器件旁钧。目前國內(nèi)的客戶已經(jīng)利用Meadowlark Optics公司的亞毫秒空間光調(diào)制器研制成功了LCAO(液晶自適應(yīng))系統(tǒng)吸重。該系統(tǒng)已成功的與1.23m口徑的望遠(yuǎn)鏡實現(xiàn)連接,并且清晰的觀測到土星及其環(huán)繞的光環(huán)帶歪今,分辨出4.8和5.5視星等的α-COM雙星嚎幸,成像分辨率達到1.8倍衍射極限的分辨率。關(guān)鍵詞:空間光調(diào)制器寄猩、液晶空間光調(diào)制器嫉晶、調(diào)制器、SLM田篇、變形鏡车遂、自適應(yīng)光學(xué)、偏振無關(guān)引 言:液晶自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)的主要作用為矯正大氣湍流 ...
D數(shù)字全息斯辰、波前傳感及三維全息光鑷等。 ...
活的調(diào)節(jié)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(diào)制器所涉及的應(yīng)用領(lǐng)域也越來越廣泛湾宙,例如:全息成像得运、激光通信、自適應(yīng)光學(xué)鹦蠕、超分辨成像、全息光鑷、光束控制等蒲跨。如何正確選擇一臺適合自己應(yīng)用的液晶空間光調(diào)制器(SLM)就成了許多用戶所關(guān)心的問題。下面就以美國Meadowlark Optics公司(原BNS公司)的空間光調(diào)制器為例授翻,通過解析液晶空間光調(diào)制器的各個參數(shù)的意義及影響或悲,來幫助大家更加深刻的了解空間光調(diào)制器,從而幫助大家可以在以后能選擇好適合自己的SLM堪唐。01 空間光調(diào)制器調(diào)節(jié)相位的原理液晶空間光調(diào)制器(spatial light modulator, SLM)是一類能將信 ...
元密度的新型波前矯正器件巡语, 一直受限于液晶的刷新速度,在許多的應(yīng)用領(lǐng)域無法滿足科研人員的需求淮菠。美國Meadowlark Optics公司20多年以來一直致力于研發(fā)高響應(yīng)速度的空間光調(diào)制器男公,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合陵。引 言:這款高速型液晶空間光調(diào)制器的分辨率為512x512,像素25um,開孔率:96%枢赔,通光口徑:12.8x12.8mm;相信這款空間光調(diào)制器的出現(xiàn)澄阳,可以為天文自適應(yīng),生物顯微自適應(yīng)等對空間光調(diào)制器的刷新速度有較高要求的客戶帶來便利踏拜。液晶空間光 ...
焦透鏡之類的波前成形裝置在顯微成像領(lǐng)域被廣泛的用于像差校正碎赢,體積成像和可編程神經(jīng)元激發(fā)。 其中液晶空間光調(diào)制器(SLM)是高分辨率的相位調(diào)制器执隧,能夠創(chuàng)建復(fù)雜的相位圖揩抡,以在三維(3D)體積內(nèi)可實現(xiàn)任意的光束偏轉(zhuǎn),可實現(xiàn)三維(3D)體積重塑镀琉。 Meadowlark Optics(MLO)公司最新的SLM將面填充率從83.4%提高到96%峦嗤,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(yīng)時間(0-2π)和845Hz的幀頻屋摔,可覆蓋波段:850-1650nm烁设。 本文總結(jié)了MeadowlarkOptics公司新的SLM的功能,以及SLM在 ...
紋波钓试。4. 波前質(zhì)量(波前畸變) 單光子激發(fā)相比装黑,雙光子激發(fā)具有更好的限制,因為由兩個光子同時激發(fā)的可能性與光強度的平方成正比弓熏。因此恋谭,雙光子激發(fā)以焦點距離的四次冪衰減[8]。然而挽鞠,這種低激發(fā)的可能性使得操作模式對改變焦點的PSF的像差敏感疚颊。為了確保在大體積上的一致激發(fā),校正顯微鏡中SLM和其余光學(xué)元件的像差是很重要的信认。 許多用于表征和校正像差的算法都基于Zernike多項式材义。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嫁赏。已經(jīng)開發(fā)了基于SLM的干涉子孔徑的替代策略[9]其掂,以確保SLM的有效區(qū)域上的像差可以被校正到λ/ 40或更好。如圖7所示潦蝇,由于使用了制造工藝款熬,MLO SLM ...
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