Känner du dig vilse när du får en cylindrisk linsteckning? Få inte panik! Detta verktyg kommer automatiskt att matcha CGH-modellen åt dig på 10 sekunder!
Inom området för optisk precisionstillverkning kan även det minsta fel leda till katastrofala konsekvenser. Vi strävar obevekligt efter precision på nanometernivå varje dag. Men vid bearbetning av asfäriska eller friformiga ytor, har du någonsin stött på detta dilemma: trots att du använder extremt precisa polermaskiner och upprepade gånger optimerar processparametrar, förblir ytformfelet envist högt? Även på vissa välvda ytor av hög ordning, ju mer du polerar, desto mer bisarr blir formen? Problemet kanske inte ligger i din polering, utan i dina "ögon" - inspektionssystemet. Mer exakt: har du rigoröst korrigerat förvrängningen av kärnkomponenten för asfärisk nollpunktstestning – CGH (datorhologram)? Om detta steg försummas, blir själva inspektionsdatan snedställda, och efterföljande precisionsbearbetning kommer naturligtvis att fortsätta att "gå vilse".
Hur kan du mäta det du inte kan se? Zhixing Optics CGH-lösning med dubbla våglängder belyser inte bara den infraröda "visuella döda fläcken", utan utvärderar också på djupet inverkan av materialegenskaper på högtillförlitliga belastningar genom överföringsvågfrontsdetektering.
I landskapet av modern precisionsoptisk tillverkning spelar cylindriska linser en avgörande roll. Från banbrytande laserformning i laboratorier till LiDAR i industriella produktionslinjer, från streckkodsscanningsutrustning till högprecisionssystem för inspektion av halvledarskivor, cylindriska linser, med sina unika "endimensionella fokuserings"-egenskaper, har blivit kärnkomponenter för att forma koherenta ljuskällor och korrigera ljuspunktsformer. Man kan säga att precisionen hos en cylindrisk lins direkt bestämmer "visionen" för avancerad utrustning. Men hur man exakt mäter denna "linjal" har länge varit ett svårt problem för optiska ingenjörer.
I dagens blomstrande kommersiella rymdindustri har hastigheten för utbyggnad av satellitkonstellationer blivit en livlina för företag. Som det föredragna valet för högupplösta rymdfjärravkänningsnyttolaster, används off-axis three-mirror array (TMA)-system i stor utsträckning på grund av deras fördelar som fri sikt, lång brännvidd och hög bildkvalitet. Men samtidigt som de ger överlägsen prestanda, erbjuder off-axis TMA-system också betydande utmaningar för backend-montering. Med allt snävare projektcykler och en ökning av lanseringsuppdrag, håller den traditionella "erfarenhetsdrivna" monterings- och driftsättningsmodellen på att bli en allvarlig flaskhals som begränsar produktionskapaciteten.
Inom området för optisk precisionsinspektion är datorgenererade hologram (CGH) det "ultimata verktyget" för att inspektera asfäriska och friformiga ytor. Men många ingenjörer känner sig ofta överväldigade när de först möter detta komplexa diffraktiva optiska element: de kan inte skilja signalljuset från de täta diffraktionsordningarna, de kan inte hitta inriktningsreferensen och de kan inte snabbt reproducera den designade posen i en interferometer. Idag kommer vi att dela upp den komplexa inspektionsprocessen i fem standardiserade steg. Kom bara ihåg dessa punkter, så kan du också bemästra CGH som en expert.
Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse, analysera webbplatstrafik och anpassa innehåll. Genom att använda denna sida godkänner du vår användning av cookies.Sekretesspolicy