高精度中心偏差測量儀 OptiCentric® UP系列解讀:大口徑光學(xué)系統(tǒng)的測量和裝配的不二之選
德國全歐光學(xué)(TRIOPTICS)推出的大口徑中心偏差測量儀——OptiCentric®UP。該設(shè)備專為大口徑高負(fù)載光學(xué)系統(tǒng)的中心偏差測量及裝配設(shè)計,具備高精度和高可靠性,能夠滿足各種復(fù)雜光學(xué)系統(tǒng)的測量需求。
OptiCentric®UP系列包括OptiCentric®300UP、OptiCentric®600UP和OptiCentric®800UP等多種型號,各型號在測量范圍、最大樣品直徑、最大樣品重量和最大樣品高度等方面有所差異,用戶可根據(jù)具體需求選擇合適的型號。該測量儀的中心偏差測量精度可達(dá)±0.2μm或±2″,測量重復(fù)精度為±0.1μm或±1″,確保了測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。
OptiCentric®UP采用高精度氣浮轉(zhuǎn)臺,保證了測量的穩(wěn)定性和精度。該設(shè)備的優(yōu)勢包括高精度測量、適用于大口徑高負(fù)載光學(xué)系統(tǒng)、多種型號可選、承載能力強(qiáng)、采用高精度氣浮轉(zhuǎn)臺以及廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。無論是大型光學(xué)儀器的生產(chǎn)還是高精度光學(xué)實驗的研究,OptiCentric®UP都能發(fā)揮重要作用,為大口徑光學(xué)系統(tǒng)的測量和裝配提供了更加可靠和高效的解決方案。
對于對OptiCentric®UP感興趣的用戶,歡迎進(jìn)一步了解和咨詢,相信該設(shè)備將為您的光學(xué)檢測提升帶來顯著幫助。
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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
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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
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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,首次通過實驗實現(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)嶒烌炞C階段。
2025-09-30
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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),全面解析實現(xiàn)原子級光滑表面的六大核心路徑。
2025-09-30