От классической интерферометрии до компенсации дифракции, от прямых измерений до определения наклона — появляется множество технических терминов. Для лиц, принимающих решения, выбор неправильного подхода не только означает трату миллионов долларов на инвестиции в оборудование, но также потенциально может затянуть весь цикл исследований и разработок.
Как нам разобраться в этом сложном наборе инструментов и найти ключ к успеху? По сути, основные принципы остаются прежними. Чтобы помочь вам понять более четко, мы вышли за рамки простого списка оборудования и, начиная с двух пересекающихся осей «формы измеряемой поверхности» и «физического измерения», мы наметили комплексную и надежную логическую основу для оптического контроля.
В области прецизионного оптического контроля компьютерные голограммы (CGH) считаются «стандартом» для контроля асферических поверхностей и поверхностей произвольной формы. Однако в практических приложениях инженеры часто оказываются перед ответственным выбором: CGH амплитудного типа или CGH фазового типа?
Это не только разница в производственном процессе, но также связана со свойствами материала испытуемого образца и его способностью подавлять рассеянный свет. Сегодня Zhixing Optics предоставит углубленный анализ основных различий между этими двумя типами CGH.
Компьютерная голография (сокращенно CGH) — ключевая технология современной оптики, которая генерирует голограммы для отображения трехмерных изображений посредством цифровых вычислений. Благодаря развитию информатики, оптической инженерии и технологий отображения CGH продемонстрировал широкие перспективы применения и исследовательскую ценность во многих областях, таких как хранение данных, трехмерное отображение, оптическое тестирование, оптическая связь и информационная безопасность. В этой статье будет представлено подробное введение в CGH с таких аспектов, как его основные принципы, вычислительные методы, технологии реализации и перспективы применения.
Пленочные фотомаски играют жизненно важную роль в современном оптическом производстве, создании полупроводниковых рисунков, разработке печатных плат и различных процессах микропроизводства. Они служат высокоточными носителями рисунков, обеспечивая точную световую визуализацию или гравировку на различных подложках. В этой статье я объясню, как работает пленочная фотомаска, почему это важно и какие технические параметры делают наши решения от Ningbo Zhixing Optical Technology Co., Ltd. надежными. Четкая структура, легкий для чтения язык и профессиональная глубина сохраняются во всем.
В быстро развивающейся области оптической метрологии цилиндры CGH стали незаменимыми инструментами для точного тестирования и калибровки цилиндрических и асферических поверхностей. Заменяя сложные механические установки компьютерной голографией (CGH), эти корректоры нуля обеспечивают сверхточную проверку поверхности в высококачественных оптических системах, таких как телескопы, объективы камер и приборы для контроля полупроводников. В этой статье рассматривается, как, почему и что делает CGH Cylinder Nulls жизненно важным для отраслей, которым необходимы субмикронные точности и экономичные решения для тестирования, а также подчеркивается профессиональное мастерство Ningbo Zhixing Optical Technology Co., Ltd., ведущего производителя в этой области.
Корректоры нуля CGH (корректоры нуля голограмм, генерируемые компьютером) — это современные устройства для оптических испытаний, используемые для измерения и коррекции аберраций в прецизионных оптических системах, таких как асферические линзы и линзы произвольной формы или зеркала.
Мы используем файлы cookie, чтобы предложить вам лучший опыт просмотра, анализировать трафик сайта и персонализировать контент. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.политика конфиденциальности