Công ty TNHH Công nghệ Máy móc chính xác Bojiong (Thượng Hải)
Công ty TNHH Công nghệ Máy móc chính xác Bojiong (Thượng Hải)
Các sản phẩm
Cảm biến mặt sóng độ phân giải cực cao FIS4 (phiên bản lạnh) 400-900nm

Cảm biến mặt sóng độ phân giải cực cao FIS4 (phiên bản lạnh) 400-900nm

Bojiong là nhà sản xuất hàng đầu và bán buôn các cảm biến mặt sóng cực cao. Với sự tập trung lâu dài vào hiệu chuẩn hệ thống quang học và đo sóng chính xác, chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng các sản phẩm cảm biến quang học hiệu suất cao, ổn định và đáng tin cậy. Các cảm biến mặt sóng làm mát cực cao FIS4 cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh, linh hoạt, đáp ứng nhanh chóng và hợp tác chặt chẽ để điều chỉnh giải pháp cảm biến mặt sóng phù hợp nhất cho kịch bản ứng dụng cụ thể và nhu cầu đo lường của bạn. Mặc dù đảm bảo hiệu suất sản phẩm tuyệt vời, chúng tôi luôn ưu tiên hiệu quả chi phí, cung cấp cho bạn trải nghiệm đo lường có giá trị hơn với giá cạnh tranh hơn. Bojiongoptics mong muốn trở thành đối tác dài hạn đáng tin cậy của bạn ở Trung Quốc với chuyên môn kỹ thuật chuyên nghiệp, hỗ trợ dịch vụ hiệu quả và hợp tác chân thành, cùng thúc đẩy sự phát triển và đổi mới của công nghệ quang học.

Cảm biến mặt sóng độ phân giải cực cao FIS4 (phiên bản lạnh) 400-900nm

BojiongCảm biến mặt sóng độ phân giải cực cao FIS4(rPhiên bản đầu tiên) 400-900nm, dựa trên chuỗi UHR hiện có, tích hợp hệ thống làm mát bán dẫn hiệu quả cao, làm giảm đáng kể nhiễu nhiệt của cảm biến theo hoạt động dài hạn, tốc độ cao. Tận dụng các điểm phát hiện pha cực cao 512 × 512 và kiểm soát nhiệt độ chính xác, nó duy trì độ ổn định đo tốt hơn 1,5nm RMS ở nhiệt độ môi trường xung quanh từ -10 ° C đến 45 ° C, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng yêu cầu như phát hiện sóng laser cao. Cảm biến mặt sóng độ phân giải cực cao FIS4 (phiên bản lạnh) 400-900nmsupports 5 khung/đầu ra thời gian thực thứ hai của tất cả các tham số và có khả năng phân tích thích ứng đa băng tần, cung cấp hỗ trợ đo lường quang học cao, đáng tin cậy.

 

BojiongCảm biến mặt sóng độ phân giải cực cao FIS4 (phiên bản lạnh) 400-900nm Giới thiệu

Bojiong Cảm biến mặt sóng độ phân giải cực cao FIS4 (phiên bản lạnh) 400-900nmlà công cụ đo lường quang học hàng đầu mới của công ty chúng tôi, cung cấp hiệu suất vượt trội và chất lượng đáng tin cậy. Nó tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 nghiêm ngặt và được chứng nhận bởi Viện đo lường quốc gia Trung Quốc (NIM) về truy xuất nguồn gốc. Nó đi kèm với bảo hành một năm, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu đo lường. Cảm biến này sử dụng hệ thống quang học giao thoa thông thường độc quyền và hệ thống phân hủy sóng thời gian thực, loại bỏ các bộ chuyển pha truyền thống và gương tham chiếu. Hệ thống này hoạt động ổn định trong môi trường độ biến động cao, cho phép các phép đo mặt sóng cực cao 512 × 512. Với độ chính xác đo cực cao là 2nm RMS, phạm vi động rộng ≥160 μM và đầu ra thời gian thực 5 khung/thứ hai của tất cả các tham số, cảm biến sóng cực kỳ độ phân giải cực cao FIS4 (phiên bản điện lạnh). CácCảm biến mặt sóng độ phân giải cực cao FIS4 (phiên bản lạnh) 400-900nmđược áp dụng rộng rãi cho phép đo mặt sóng chùm tia laser, quang học thích ứng, đo bề mặt phẳng, hiệu chuẩn hệ thống quang học, kiểm tra cửa sổ quang học, đo bề mặt hình cầu quang học, kiểm tra độ nhám bề mặt và cấu trúc vi mô bề mặt.

 

 

Bojiong Cảm biến mặt sóng độ phân giải cực cao FIS4 (phiên bản lạnh) 400-900nmTham số (đặc điểm kỹ thuật)

Nguồn sáng

Laser liên tục, laser xung, đèn LED, đèn halogen và các nguồn sáng phổ rộng khác

Phạm vi bước sóng

400 ~900nm

Kích thước mục tiêu

13.3mm ×13.3mm

Độ phân giải không gian

26mm

Độ phân giải đầu ra pha

512×512

Độ chính xác tuyệt đối

10NMRMS

Độ phân giải pha

2nmrms

Phạm vi động

160μm

Tỷ lệ mẫu

30khung hình / giây

Tốc độ xử lý thời gian thực

5HzỞ độ phân giải đầy đủ

Loại giao diện

USB3.0

Kích cỡ

70mm ×71mm ×68.5mm

Cân nặng

Về380g

Phương pháp làm mát

Làm lạnh chất bán dẫn

 

Bojiong Cảm biến mặt sóng độ phân giải cực cao FIS4 (phiên bản lạnh) 400-900nm Tính năng và ứng dụng

Từ năm 2006, nhóm của Giáo sư Yang Yongying tại Đại học Chiết Giang đã làm việc về thiết kế giao thoa kế đường dẫn và thuật toán tái thiết sóng thời gian thực trong 17 năm. Nhóm nghiên cứu đã ra mắt thành công cảm biến sóng FIS4 phổ rộng, đánh dấu một bước đột phá lớn trong trường cảm biến quang học có độ chính xác cao của đất nước tôi.

Cái nàycực đoan Cảm biến mặt sóng độ phân giải cao (phiên bản lạnh) Sử dụng một kiến ​​trúc đường dẫn đơn sáng tạo, loại bỏ sự cần thiết của một đường dẫn quang học hoặc bộ chuyển pha tham chiếu, cho phép trải nghiệm thực sự cắm và chơi. Hiệu suất đặc biệt của nó được thể hiện trong nhiều chiều: hoạt động ổn định mà không có nền tảng cách ly rung, ghi lại dữ liệu mặt sóng có độ chính xác cao trong thời gian thực; Độ nhạy cao của 2nm RMS và độ phân giải 512 × 512 (262.144 điểm pha) cho phép trực quan hóa rõ ràng các chi tiết kính hiển vi trong đối tượng được thử nghiệm; Và, trong một gói nhỏ gọn, có kích thước bằng nắm tay, nó tự hào có phản ứng phổ rộng 400-900nm và cung cấp hiển thị mặt sóng 3D thời gian thực có độ phân giải đầy đủ ở mức 5 khung hình mỗi giây. Sê -ri FIS4 được thiết kế để yêu cầu nghiên cứu khoa học và các kịch bản kiểm tra công nghiệp chính xác. Nó có thể phục vụ chính xác nhiều trường cao cấp như phân tích chất lượng chùm tia laser, gỡ lỗi hệ thống quang học thích ứng, đo bề mặt thành phần quang mặt phẳng/hình cầu, căn chỉnh hệ thống quang học và hiệu chuẩn, kiểm tra cửa sổ quang học và tính đặc trưng của bề mặt.

 

BojiongCảm biến mặt sóng độ phân giải cực cao FIS4 (phiên bản lạnh) 400-900nm Ứng dụng

Phát hiện mặt sóng chùm tia laser

Ví dụ về phép đo hình dạng mặt phẳng quang

Ví dụ về phép đo hình dạng bề mặt hình cầu quang học

Ví dụ về phép đo cửa sổ quang học

 

Ví dụ về đo độ nhám bề mặt wafer

Ví dụ về đo hiệu chuẩn hệ thống quang học

Phản hồi cảm biến mặt sóng của chế độ Zernike

 

 

 

BojiongCảm biến mặt sóng độ phân giải cực cao FIS4 (phiên bản lạnh) 400-900nm Chi tiết

 

CácFIS4 cực cao độ phân giải caoCảm biến NT (phiên bản lạnh) 400-900nmdựa trên một công nghệ nhiễu xạ bốn sóng được mã hóa ngẫu nhiên được cấp bằng sáng chế duy nhất, có thể đạt được sự tự giao tiếp trên mặt sóng trong một đường quang duy nhất và hiệu ứng nhiễu được hình thành trực tiếp trên mặt phẳng hình ảnh phía sau. Hệ thống này làm giảm đáng kể sự phụ thuộc vào sự kết hợp của nguồn sáng và có thể hoàn thành phép đo nhiễu chính xác cao kết hợp với một đơn vị hình ảnh thông thường mà không cần một bộ chuyển pha. CácCảm biến mặt sóng FIS4Có điện trở rung tuyệt vời và độ ổn định hoạt động, và có thể đạt được ổn định đo lường độ phân giải sóng nanomet ngay cả khi không có thiết bị cách ly rung. So với các cảm biến Hartmann loại microlens truyền thống, cảm biến mặt sóng FIS4 có thể cung cấp lấy mẫu điểm pha dày hơn, phạm vi thích ứng quang phổ rộng hơn và giới hạn đo kích thước cao hơn, trong khi duy trì hiệu quả chi phí cạnh tranh hơn, làm cho nó trở thành một giải pháp lý tưởng để xác định các kịch bản đo lường.

 

Hình.1.Phase Nguyên tắc hình ảnh dựa trên nhiễu cắt bên bốn sóng bằng cách sử dụng cách tử lai được mã hóa ngẫu nhiên (RehG)

 

Hình.2


CácCảm biến mặt sóng FIS4, với thiết kế tích hợp cao, khả năng thích ứng môi trường đặc biệt, độ phân giải thời gian vượt trội và khả năng tương thích hệ thống rộng rãi, đã trở thành một sự đổi mới đột phá trong đo lường quang học. Sản phẩm này không chỉ thể hiện tiềm năng lớn trong nghiên cứu khoa học mà còn được công nhận cao trong các ứng dụng công nghiệp. Ban đầu được sử dụng để kiểm tra chính xác trong các hội thảo quang truyền thống,Cảm biến mặt sóng FIS4đã phục vụ thành công các trường chuyên dụng như thử nghiệm bề mặt thành phần quang học, phân tích chất lượng chùm tia laser và hiệu chuẩn hệ thống quang học thích ứng. Ứng dụng của nó hiện đã mở rộng để bao gồm các lĩnh vực nghiên cứu tiên tiến như hình ảnh y sinh, theo dõi hạt nano, đặc tính cấu trúc metasurface và giám sát trường nhiệt độ, thể hiện khả năng liên ngành mạnh mẽ của nó.

Nhờ vào thiết kế cơ học nhỏ gọn của nó,Cảm biến mặt sóng FIS4Có thể dễ dàng tích hợp vào các hệ thống hình ảnh kính hiển vi khác nhau và các nền tảng quang học phức tạp. Kiến trúc sáng tạo của nó, dựa trên nguyên tắc giao thoa kế đường thông thường, cho phép thiết bị duy trì độ chính xác đo mức độ nanomet ngay cả trong môi trường có hiệu chỉnh cao, đảm bảo hoạt động ổn định mà không cần các thiết bị cách ly rung. Cảm biến cũng có tính năng tái tạo mặt sóng tiếp xúc một lần, cho phép chụp chính xác các quá trình động tốc độ cao như chuyển động chất lỏng, quá độ hạt và truyền laser và cung cấp phân tích định lượng chính xác.

Trong nghiên cứu y sinh, hệ thống FIS4 đã đạt được thành công hình ảnh pha định lượng ba chiều, không có nhãn của nhiều tế bào sống (bao gồm COS-7, HT1080, RPE, CHO, HEK và các tế bào thần kinh nguyên phát), giảm đáng kể khả năng nhiễm độc quang học và cung cấp một phương pháp kỹ thuật mới. Khả năng hình ảnh trễ pha của hệ thống cũng cho phép hình ảnh có độ tương phản cao của các cấu trúc lưỡng chiết như sợi collagen và cytoskeleton, thúc đẩy đáng kể nghiên cứu về cơ học và bệnh lý mô.

Đáng chú ý, TheCảm biến mặt sóng FIS4Kiến trúc kỹ thuật cho thấy khả năng mở rộng chéo đáng kể. Các nguyên tắc thiết kế của nó đã được áp dụng thành công cho sự phát triển của các hệ thống hình ảnh pha trong tia X, hồng ngoại giữa sóng (MWIR) và các ban nhạc hồng ngoại sóng dài (LWIR), cung cấp các giải pháp đo lường sáng tạo cho khoa học vật liệu, quản lý nhiệt và an ninh quốc phòng. Trong những năm gần đây, cảm biến cũng đã tìm thấy ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực mới nổi như đánh giá thao tác pha metasurface và đặc tính của các tính chất quang học của vật liệu hai chiều, chứng minh giá trị quan trọng và khả năng ứng dụng rộng của nó là một công cụ nghiên cứu cơ bản.



Thẻ nóng: Máy dò sóng FIS4 UHR-C, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, chất lượng, nhà máy, giá cả, nâng cao, mới nhất
Gửi yêu cầu
Thông tin liên lạc
Nếu có thắc mắc về Cảm biến giao thoa kế, Máy phân tích mặt sóng, Cảm biến mặt sóng hoặc bảng giá, vui lòng để lại email của bạn cho chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ trong vòng 24 giờ.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept