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使用孔腔內共振衰減光譜儀 (CRDS) 測量的高反射率雷射光反射鏡,可達到最高的雷射系統光通量 |
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穩定性加固成像鏡頭可將受撞擊和振動後的像素偏移降到最低 |
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非直視性成像系統利用雷射,產生角落周圍及障礙物後方的隱蔽物體 3D 模型 |
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超快高色散反射鏡能以低損耗方式補償超快雷射系統的色散 |
光學及成像產業持續的進展成果,對全世界市場造成影響。像是穿戴式技術、汽車、機器視覺及醫療等產業,都受益於近期的技術突破成果。愛特蒙特光學在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。特別介紹的 2019 年主要趨勢包括高反射率雷射光反射鏡、穩定性加固成像鏡頭、非直視性成像,以及超快高色散反射鏡。
光學新動態 發佈時間:2019年2月
高反射率反射鏡是大部分光束轉向雷射系統的關鍵元件,同時盡可能降低損耗。判定反射鏡反射率的業界標準技術,是以分光光度計測量穿透率,並假設剩餘光線均遭反射。不過這項假設並不正確,因為其中認為吸收及散射可忽略不計,造成過度樂觀的反射率規格。
對於反射率達到 99.5% 以上的高反射率反射鏡,更準確判定反射率的方式,是透過孔腔內共振衰減光譜儀 (CRDS) 測量總損耗。瞭解供應商的度量方法,是預測實際效能的關鍵所在。瞭解反射率的測量及指定方式,可確保您不會受到過度樂觀的規格誤導,並選擇適合應用的適當反射鏡。
光學新動態 發佈時間:2019年8月
穩定性加固成像鏡頭可將受撞擊和振動後的像素偏移降到最低,是機器視覺嚴苛環境的理想選擇。所有個別鏡頭元件都黏著固定,並減少可動機械零件數量,產生堅固的機械設計搭配簡化對焦。以上修改可維持光學指向穩定性,對繁重的機器視覺應用至為關鍵,例如工廠自動化、機器人及工業檢測。
使用穩定性加固鏡頭時,位於鏡頭視野中心且落在正中央傳感器像素的物體點,一定會落在該處,即使系統遭受重大振動也一樣。個別鏡頭元件不會偏心或在外罩內部移動,因此可維持系統視野校準。也提供其他類型的加固型產品,包括防水、防塵及防霧的密封成像鏡頭。
光學新動態 發佈時間:2019年3月
成像應用一般需要在物體與成像系統之間具有直接視線。這種典範目前已經開始轉移,因為非直視性成像的先進研究成果,使其可以產生角落及障礙物周圍的影像。雷射、靈敏相機和運算重建方法可互相結合,從周圍物體散射光線以偵測隱蔽目標,類似於 LiDAR(光線偵測及範圍)。
超快雷射脈衝會朝向隱蔽目標附近的物體傳送,並在此向隱蔽目標散射及傳播。光線第二次由隱蔽目標散射,然後傳播回原始物體,並在此由高度靈敏的相機加以偵測。前述散射脈衝的傳播時間,可用於重新建構隱蔽目標的 3D 模型。非直視性技術有潛力對自動車、公共安全及醫療成像產生重大影響。
光學新動態 發佈時間:2019年4月
超快雷射會散發極短脈衝,對於生醫、材料處理、微加工、非線性成像、顯微鏡及通訊等應用非常有利。不過由於脈衝期間短,相對的波長光譜會比大部分雷射更為廣大,結果在光學介質中產生的色散遠高於其他雷射類型。
超快高色散反射鏡具備體積精巧、對準不敏感及寬頻等特色,可用於補償色散及壓縮超快脈衝。這類反射鏡結合受波長影響的穿透及多共振效應,提供低損耗及大幅度的負群組延時色散 (GDD)。這是補償正超快色散的理想選擇。超快高色散反射鏡也可避免其他脈衝壓縮光學元件的相關問題,例如啁啾反射鏡的 GDD 共振,以及 Gires-Tournois 干涉儀 (GTI) 反射鏡的有限頻寬等。
是,愛特蒙特光學提供多種標準系列的穩定性加固鏡頭。Cr系列鏡頭是體積精巧 C 接口 C 系列鏡頭的加固型版本。加固藍色系列 M12 鏡頭為小型藍色系列 M12 鏡頭的加固型版本。最後HPr 系列鏡頭為高分辨率Hp 系列鏡頭的加固型版本。其他鏡頭也可依據要求採用加固設計。
直接從可見物體散射的光線,遠比間接物體的第二次散射光更強,但兩者之間具有時間延遲,而高靈敏度探測器具有夠高的時間分辨率,可區分這兩種訊號。
一般將具有皮秒、飛秒及埃秒脈衝期間 (<100ps) 的雷射脈衝視為「超快」。
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