電子自準(zhǔn)直儀原理-電子自準(zhǔn)直儀TriAngle原理
電子自準(zhǔn)直儀TriAngle簡介:
北京全歐的TriAngle系列電子自準(zhǔn)直儀基于高分辨率的CMOS和PSD,結(jié)合不同焦距的準(zhǔn)直物鏡,使得該系列電子自準(zhǔn)直儀具有非常寬廣的測量范圍和多種測量精度來滿足不同的測量需求。同時(shí),該系列電子自準(zhǔn)直儀按相應(yīng)光譜范圍可分為紫外自準(zhǔn)直儀、可見光自準(zhǔn)直儀及近紅外自準(zhǔn)直儀,滿足不同光譜下測量。TriAngle電子自準(zhǔn)直儀用以測量反射鏡偏轉(zhuǎn)角度測量(相對/絕對);轉(zhuǎn)軸偏擺角測量;入射光偏轉(zhuǎn)角測量(相對/絕對),楔塊角度測量。
電子自準(zhǔn)直儀TriAngle應(yīng)用:
執(zhí)行機(jī)器校準(zhǔn),測量導(dǎo)軌,精密機(jī)器,精確的光學(xué)組件,光學(xué)裝置的校準(zhǔn)等等。用電子自準(zhǔn)直儀測量速度快、容易、準(zhǔn)確,成本低。這種高度靈敏的儀器廣泛應(yīng)用于世界各地的車間、工具室、檢驗(yàn)部門和質(zhì)量控制實(shí)驗(yàn)室,它們可測量極微小的角位移、垂直度和平行度等。
電子自準(zhǔn)直儀TriAngle原理與工作方式:
電子自準(zhǔn)直儀由平行光管和望遠(yuǎn)鏡組成,二者使用同一個(gè)物鏡。兩束光由分光棱鏡分開。電子自準(zhǔn)直儀是一種很敏感的角度測量設(shè)備,可以用于機(jī)械元件高精度的角度調(diào)整。由于是準(zhǔn)直光束,因此測量結(jié)果不依賴于被測物體與儀器的距離。其操作原理如下。
電子自準(zhǔn)直儀照明分劃板經(jīng)過物鏡成像后,透射到無限遠(yuǎn)處。準(zhǔn)直光束經(jīng)物體表面被反射回來。當(dāng)反射面和光軸的垂直面間有夾角α,反射光束偏轉(zhuǎn)角度2α進(jìn)入物鏡。則反射像在像平面處產(chǎn)生位移d。計(jì)算方法如下:
α=d/2f
此時(shí),樣品角度可直接近似等于像平面位移d(角度很小的情況)。電子自準(zhǔn)直儀的分辨率由物鏡的有效焦距f和視場角決定。
歐光科技電子自準(zhǔn)直儀產(chǎn)品介紹:電子自準(zhǔn)直儀 TriAngle®
▍最新資訊
-
飛秒激光技術(shù):引領(lǐng)電鏡載網(wǎng)加工進(jìn)入高精度高效時(shí)代
在微納尺度科學(xué)研究與工業(yè)檢測領(lǐng)域,電子顯微鏡(以下簡稱“電鏡”)是揭示物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)、探究材料性能機(jī)理的核心觀測工具。而電鏡載網(wǎng)作為支撐與固定待測樣品的關(guān)鍵組件,其加工質(zhì)量不僅直接決定樣品固定的穩(wěn)定性,更對薄膜沉積效果、器件結(jié)構(gòu)分析精度及最終電鏡成像質(zhì)量產(chǎn)生關(guān)鍵性影響。因此,研發(fā)適配微納領(lǐng)域需求的載網(wǎng)加工技術(shù),已成為提升電鏡應(yīng)用效能的重要環(huán)節(jié)。
2025-09-30
-
光的折射與光速變化機(jī)制探析
將直筷斜插入盛水容器中,肉眼可觀察到筷子在水面處呈現(xiàn)“彎折”形態(tài);夏季觀察游泳池時(shí),主觀感知的池底深度顯著淺于實(shí)際深度——此類日?,F(xiàn)象的本質(zhì),均是光在不同介質(zhì)界面發(fā)生折射的結(jié)果。在物理學(xué)范疇中,折射現(xiàn)象的核心特征之一是光的傳播速度發(fā)生改變。然而,“光以光速傳播”是大眾熟知的常識,為何光在折射過程中速度會出現(xiàn)變化?這一問題需從光的本質(zhì)屬性、介質(zhì)與光的相互作用等角度展開嚴(yán)謹(jǐn)分析。
2025-09-30
-
納米尺度光與物質(zhì)強(qiáng)耦合新突破:定向極化激元技術(shù)開辟精準(zhǔn)調(diào)控研究新范式
2025年9月22日,國際權(quán)威期刊《NaturePhotonics》發(fā)表了一項(xiàng)具有里程碑意義的研究成果:由西班牙奧維耶多大學(xué)PabloAlonso-González教授與多諾斯蒂亞國際物理中心AlexeyNikitin教授聯(lián)合領(lǐng)銜的研究團(tuán)隊(duì),首次通過實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了納米尺度下傳播型極化激元與分子振動的定向振動強(qiáng)耦合(directionalvibrationalstrongcoupling,VSC)。該突破不僅為極化激元化學(xué)領(lǐng)域拓展了全新研究維度,更推動“光與物質(zhì)相互作用的按需調(diào)控”從理論構(gòu)想邁向?qū)嶒?yàn)驗(yàn)證階段。
2025-09-30
-
從傳統(tǒng)工藝到原子級精控了解超光滑鏡片加工技術(shù)的六大核心路徑
超光滑鏡片作為光刻機(jī)、空間望遠(yuǎn)鏡、激光雷達(dá)等高端光學(xué)系統(tǒng)的核心元件,其表面微觀粗糙度需達(dá)到原子級水平(通常要求均方根粗糙度RMS<0.5nm),以最大限度降低光散射損耗,保障系統(tǒng)光學(xué)性能。前文已圍繞超光滑鏡片的定義、潛在危害及檢測方法展開探討,本文將系統(tǒng)梳理其加工技術(shù)體系,從奠定行業(yè)基礎(chǔ)的傳統(tǒng)工藝,到支撐當(dāng)前高精度需求的先進(jìn)技術(shù),全面解析實(shí)現(xiàn)原子級光滑表面的六大核心路徑。
2025-09-30