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光學新動態

2018 年的四大趨勢

發佈時間:2018年12月 查看所有光學新動態

Top Four Trending Topics

顯微鏡、成像、雷射光學元件,以及極紫外線光學元件的進展成果

 

反射性光學產品有利於紫外線、紅外線、寬頻及超快雷射應用

 

微型化顯微鏡物鏡可打造小型的可攜式顯微鏡系統

 

整合式液態鏡頭可在成像系統快速自動對焦

 

體積精巧的極紫外線光源,有助於實現令人興奮的全新應用

在先進醫療診斷、機器視覺及半導體加工等市場最新發展的推動下,光學及成像產業持續演進發展。愛特蒙特光學® 在這份每月發表的光學趨勢系列中,特別重點介紹關鍵的光學及成像趨勢,協助相關社群掌握影響力最大的各種創新技術。2018 年最主要的四大趨勢為:適合雷射應用的反射光學元件、微型化顯微鏡物鏡、用於成像的液體鏡頭,以及極紫外線 (EUV) 光學元件。

適合雷射應用的反射光學元件

從雷射手術到光譜儀乃至於微加工等各種應用,都仰賴紫外線、紅外線、寬頻及超快雷射。但光束擴束器這類傳統的穿透光束整型光學元件,不但取決於波長,也因為色散造成不良影響,因此難以找到適合這類不可見光雷射的光學元件。反射性光束擴束器及反射鏡可解決這類問題,透過其中的寬頻消色差設計,消除色像差及球面像差。相較於設計搭配使用特定寬廣或不可見波段的光學元件,反射光學元件也更為經濟實惠。

微型化顯微鏡物鏡

微型化的精巧顯微鏡物鏡,可縮小顯微鏡系統的尺寸及重量,使其更方便攜帶。這樣就可在現場快速回應各種不同的應用需求,包括水質監控、檢測疾病,以及顯微鏡工業檢驗。簡化的機械構造及精巧的光學設計,打造現代化的微型化物鏡,體積就像一疊硬幣一樣小,因此比傳統大型笨重的顯微鏡系統,更適合用於需要迅速反應的現場工作。微型化顯微鏡物鏡一般採用固定孔徑、小遮板及固定焦距。。

用於成像的液態鏡頭

液態鏡頭可整合至成像系統以迅速調整焦距,容納高速應用中位於不同高度或工作距離的物體。液態鏡頭由小型光學級液體元件組成,可在應用電流或電壓的情況下,於幾毫秒內變更形狀。產生的曲率變化可改變鏡頭光學功率,進而變更焦距和工作距離。傳統成像鏡頭在需要快速重新對焦的應用中,難以擷取銳利精確的影像,因為這類鏡頭需要機械調整。液態鏡頭可整合至機器視覺及生命科學系統,透過快速重新對焦提升光通量,並針對景深及工作距離進行調整。

極紫外線光學元件

體積精巧的新型極紫外線 (EUV) 輻射源,波長大約介於 10 - 100nm,產生無數的新興 EUV 應用,包括分辨率最低 0.5nm 的高分辨率成像、分子及固態動力研究、光學及光電子光譜儀,以及奈米技術的奈米加工。不過開發在 EUV 光譜運作的光學元件並不容易,因為幾乎所有材料都會強力吸收 EUV 輻射,且表面粗糙度必須精密控制,因為散射會在短波長處增加。為了克服以上各種挑戰,開發出所謂的超級拋光反射 EUV 光學元件,擴展光學元件技術的極限。

常見問題解答

FAQ  TECHSPEC® 單片式反射型光束擴束器 (標記 I) 提供哪些放大倍率?
TECHSPEC® 單片式反射型光束擴束器 (標記 I) 提供 2X、3X 及 5X 放大倍率。
FAQ  微型化 TECHSPEC® 超小型物鏡組件有多小?

最小的 TECHSPEC® 超小型物鏡組件為 8mm 焦距版本,長度僅 10.8mm。10mm 焦距版本的長度為 21.2mm。

FAQ   液態鏡頭可否整合至其他類型鏡頭,例如定焦鏡頭?

可以,我們可根據客戶要求將液態鏡頭整合至其他類型鏡頭。我們還提供模組化Cx系列定焦鏡頭,您可在其中整合可互換的配件 (包括液態鏡頭、固定孔徑及內部濾光片支撐架)。

FAQ   為何極紫外線 (EUV) 平面反射鏡設計用於 13.5nm?

極紫外線 (EUV) 平面反射鏡設計用於 13.5nm,因為 13.5nm 是最常使用的 EUV 波長之一。微影使用的錫電漿來源於 13.5nm 放射,而其他 EUV 應用也採用此波長作為標準。

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