Im Feld der Wellenfront-Erfindung des Bojiong Fis4 Uhrc Wavefront-Detektor
stellt einen bedeutenden technologischen Sprung dar. Im Vergleich zu herkömmlichen Microlens -Array -Hartmann -Sensoren erzielt Bojiong nicht nur einen erheblichen Durchbruch in der Anzahl der Phasenpunkte, die eine feinere Auflösung und die reichhaltigeren Detailfunktionen bietet, sondern auch eine überlegene Leistung in der adaptiven Bandbreite und des Dynamikbereichs zeigt. Dies bedeutet, dass der Bojiong FIS4-Uhr-C-Wellenfront-Detektor in der Lage ist, einen breiteren und komplexeren Bereich von Messanforderungen und Umgebungsbedingungen zu bearbeiten, wodurch Benutzer beispiellose Messflexibilität und Anwendbarkeit führen.
Die ultra-hohe Definitionsauflösung des Bojiong-Sensors erreicht 512 × 512 (262.144 Phasenpunkte), ergänzt durch seine breite spektrale Reaktion von 400 bis 900 Nanometern, wodurch eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit unter verschiedenen optischen Bedingungen gewährleistet ist. Darüber hinaus unterstützt es die Anzeige von 5 Frames der 3D-Ergebnisse mit voller Auflösung und bietet Benutzern eine sofortige, dynamische Messfeedback, wodurch die Arbeitseffizienz erheblich verbessert wird. Auswahl des Bojiong FIS4-Uhrc-Wellenfrontdetektors bedeutet, eine Wellenfront-Erfassungslösung mit höherer Auflösung, breiterem Bereich und größerer Effizienz auszuwählen.
Lichtquellentyp |
Continuous Laser , Pulslaser , LED, Halogenlampe und andere Breitbandlichtquellen |
Wellenlängenbereich |
400 nm ~ 900 nm |
Zielgröße |
13,3 mm × 13,3 mm |
Räumliche Auflösung |
26 m m |
Phasenausgangsauflösung |
512 × 512 |
Absolute Genauigkeit |
10nmrms |
Phasenauflösung |
≤ 2nmrms |
Dynamikbereich |
≥ 160 μm |
Stichprobenrate |
30fps |
Echtzeit-Verarbeitungsgeschwindigkeit |
5Hz (bei voller Auflösung) |
Schnittstellentyp |
HACKEN |
Dimension |
70 mm × 71 mm × 68,5 mm |
Gewicht |
etwa 380g |
Kältemethode |
Halbleiterkühlung |
◆ 100% im Inland entwickelt
◆ Ultrahohe Auflösung von 512 × 512 (262144) Phasenpunkten
◆ Selbstinterferenz mit einem Pfadenlicht, kein Referenzlicht erforderlich
◆ breites Spektrum 400 nm ~ 900 nm Band
◆ 2nm RMS hohe Phasenauflösung
◆ extrem starker Schwingungswiderstand, keine optische Vibrationsisolation erforderlich
◆ Mit Laser -Interferenz -Randunterdrückungsdesign
◆ Stützen Sie kollimierte Strahlen und große na konvergierende Balken
◆ Verwenden der Halbleiterkühlung
Dieser BOJIONG FIS4 UHR-C-Wellenfrontdetektor, der bei Laserstrahlwellenfrontdetektion, adaptiver Optik, Oberflächenformmessung, Kalibrierung des optischen Systems, optischer Fensterkennung, optische Ebene, monasende Oberflächenformmessung, Oberflächenrauheitsdetektion verwendet wird.
Laserstrahlwellenfronterkennung |
Optische planare Oberflächenformmessung |
Optische kugelförmige Oberflächenformmessung |
Aberrationsmessung von optischen Systemen |
OPTICAL FEHEN PECT -Erkennung |
Messung der Gitterverteilung im Material |
Adaptive Optik - Reaktion der Wellenfronterkennung im Zernike -Modus |
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Der Bojiong Fis4 UHR-C-Wellenfront-Detektor wurde von einem Team von Professoren der Zhejiang University und der Nanyang Technological University in Singapur entwickelt. Ziel ist es, die Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung und der hochpräsidenten Industrie-Szenenentwicklung zu unterstützen. Eine höhere Auflösung kann detailliertere Informationen zur Erkennung von Wellenfront liefern. Ultra-high resolution 512 × 512 (262144) phase points, 400-900nm wide spectrum response, 5 frames of full-resolution real-time 3D results display, providing an ideal wavefront sensing measurement tool for laser beam wavefront detection, adaptive optics, plane surface measurement, optical system calibration, optical window detection, optical spherical measurement, surface roughness Nachweis, Oberflächenmikrokontur usw. Die patentierte zufällige codierte Vierwellen-Beugungstechnologie wird verwendet, um eine Einkanalwellenfront-Selbstinterferenz zu erreichen. Die Störung tritt an der Position der Rückbildebene auf. Die Kohärenzanforderungen der Lichtquelle sind niedrig und es ist keine Phasenverschiebung erforderlich. Gewöhnliche Bildgebungssysteme können Interferenzmessungen erreichen. Es hat eine ultrahohe Schockwiderstand und eine ultrahoch-hohe Stabilität und kann eine Präzisionsmessung auf Nanometerebene ohne Vibrationsisolierung erreichen. Im Vergleich zum Microlens -Array -Hartmann -Sensor verfügt es über mehr Phasenpunkte, einen breiteren adaptiven Bandbereich, einen größeren Dynamikbereich und einen niedrigeren Preis.
Adresse
Nr. 578 Yingkou Road, Bezirk Yangpu, Shanghai, China
Tel /