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法國Alpao高速連續(xù)反射面變形鏡
法國Phasics SID4-UV 紫外 波前傳感器/波前分析儀
法國Phasics SID4 標準型 波前傳感器/波前分析儀
法國Phasics SID4-UV-HR 高分辨率 紫外 波前傳感器/ 波前分析儀
法國Alpao-大口徑(240mm)高速連續(xù)變形鏡(DMX)
法國Phasics SID4-HR 高分辨率 波前傳感器/波前分析儀
法國Phasics SID4-SWIR 短波近紅外波前傳感器
法國Phasics SID4-SWIR-HR 高分辨率 短波紅外 波前傳感器
法國Phasics SID4-NIR 近紅外 波前傳感器 / 波前分析儀
法國Phasics SID4-DWIR 中遠紅外 波前傳感器/波前分析儀
法國Phasics SID4-V 真空兼容 波前分析儀
法國Phasics SID4-UHR大口徑超高分辨率波前傳感器/波前分析儀
法國Alpao高速閉環(huán)自適應光學系統(tǒng)
Kaleo MTF測量工作站
KALEO 多波長激光干涉儀模塊
太赫茲反射鏡
摘 要:波前傳感器(波前分析儀)是自適應光學系統(tǒng)最重要的組成部件之一,決定了自適應光學系統(tǒng)最終的調(diào)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(tǒng)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(tǒng)的檢測與裝調(diào),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(zhì)量的檢測等領域發(fā)揮著越來越重要的作用。法國PHASICS公司研發(fā)團隊,突破傳統(tǒng)技術的壁壘,成功研發(fā)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(tǒng)哈特 ...
形鏡為代表的波前校正器件更是蓬勃發(fā)展、種類繁多。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;力的產(chǎn)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(qū)分各種變形鏡的基本要素有兩個:驅(qū)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(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,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(tǒng)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(zhì)折射率的變化來實現(xiàn)光程長度的改變。其中在自適應光學系統(tǒng)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(xiàn)方法多的優(yōu)良特性。自適應光學系統(tǒng)能夠?qū)崟r測量并補償各種干擾引起的光學系統(tǒng)的波前畸變,使光學系統(tǒng)具有自動適應外界條件變化從而保持最佳工作狀態(tài)的能力?;谶@樣的優(yōu)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?shù)阮I域,獲得 ...
雜運動利用光波前校正技術所產(chǎn)生的力可以在科技和工程應用的許多領域?qū)崿F(xiàn)快速控制,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)學院的Jesacher 等在用液晶空間光調(diào)制器產(chǎn)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(zhì)小球。改變光場的振幅和相位,不僅可以實現(xiàn)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(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 ...
元密度的新型波前矯正器件,相對于傳統(tǒng)的變形鏡波前矯正器,具有:價格低廉,響應速度快,校正單元多(512*512),調(diào)制精度高等特點,是21世紀天文觀測領域非常重要的波前矯正器件。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)系統(tǒng)。該系統(tǒng)已成功的與1.23m口徑的望遠鏡實現(xiàn)連接,并且清晰的觀測到土星及其環(huán)繞的光環(huán)帶,分辨出4.8和5.5視星等的α-COM雙星,成像分辨率達到1.8倍衍射極限的分辨率。關鍵詞:空間光調(diào)制器、液晶空間光調(diào)制器、調(diào)制器、SLM、變形鏡、自適應光學、偏振無關引 言:液晶自適應光學系統(tǒng)的主要作用為矯正大氣湍流 ...
D數(shù)字全息、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(diào)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(diào)制器為例,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,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。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, 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(fā)高響應速度的空間光調(diào)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(diào)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(diào)制器的出現(xiàn),可以為天文自適應,生物顯微自適應等對空間光調(diào)制器的刷新速度有較高要求的客戶帶來便利。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(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,能夠創(chuàng)建復雜的相位圖,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。 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(zhì)量(波前畸變) 單光子激發(fā)相比,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。因此,雙光子激發(fā)以焦點距離的四次冪衰減[8]。然而,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。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(jīng)開發(fā)了基于SLM的干涉子孔徑的替代策略[9],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,由于使用了制造工藝,MLO SLM ...
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