緊湊型光學(xué)傳函儀——專注高精度精密光學(xué)測量
在光學(xué)工程的精密世界中,緊湊型光學(xué)傳遞函數(shù)測量儀(ImageMaster®HR)是一種MTF測試儀,因?yàn)槠渥吭降男阅芎蛣?chuàng)新的設(shè)計(jì),在高校實(shí)驗(yàn)室和各行業(yè)都有廣泛的應(yīng)用。
緊湊型光學(xué)傳函儀的設(shè)計(jì)理念源于對光學(xué)測量精度和效率的雙重追求。它采用立式結(jié)構(gòu),這一設(shè)計(jì)不僅節(jié)省了空間,使得儀器更加緊湊,而且提高了測量的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。立式結(jié)構(gòu)使得緊湊型光學(xué)傳函儀特別適合于小口徑透鏡或鏡頭的小批量、高精度研發(fā)和量產(chǎn)應(yīng)用,如手機(jī)鏡頭、數(shù)碼相機(jī)鏡頭、車載鏡頭、CCTV鏡頭等,滿足了現(xiàn)代光學(xué)產(chǎn)品對測量精度和速度的嚴(yán)苛要求。
全自動測量是緊湊型光學(xué)傳函儀的另一大亮點(diǎn)。配備有全自動靶標(biāo)發(fā)生器,緊湊型光學(xué)傳函儀能夠自動完成測量過程,大大減少了人為操作的誤差,提高了測量的一致性和可靠性。測量精度可溯源至國際標(biāo)準(zhǔn),確保了測量結(jié)果的權(quán)威性和可比性。
維護(hù)保養(yǎng)的便捷性也是緊湊型光學(xué)傳函儀設(shè)計(jì)時考慮的重要因素。整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊一體化,使得維護(hù)和保養(yǎng)工作變得簡單高效,減少了停機(jī)時間,提高了設(shè)備的使用效率。
軟件模塊化是緊湊型光學(xué)傳函儀的又一創(chuàng)新之處。用戶界面簡單易懂,使得操作人員能夠快速上手,即使是非專業(yè)人員也能輕松進(jìn)行測量操作。同時,軟件支持腳本編輯,用戶可以根據(jù)自己的需求自定義測量程序,實(shí)現(xiàn)個性化的測量方案。
緊湊型光學(xué)傳函儀的出現(xiàn),不僅提升了光學(xué)測量的水平,也為光學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。它的應(yīng)用,使得光學(xué)產(chǎn)品的質(zhì)量控制更加嚴(yán)格,產(chǎn)品的性能更加優(yōu)越,滿足了市場對高質(zhì)量光學(xué)產(chǎn)品的需求。
緊湊型光學(xué)傳遞函數(shù)測量儀以其緊湊的設(shè)計(jì)、全自動的測量能力、高精度的測量結(jié)果、便捷的維護(hù)保養(yǎng)和靈活的軟件配置,成為了光學(xué)測量領(lǐng)域的新標(biāo)桿。它不僅代表了光學(xué)測量技術(shù)的進(jìn)展,更是推動光學(xué)產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的重要力量。
▍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,主觀感知的池底深度顯著淺于實(shí)際深度——此類日常現(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