当前所在位置:首页 > 科技热点

OPTOCRAFT推出的高空间分辨率的波前传感器!

2024-02-06 【 字体:

Optocraft重组了Shack-Hartmann波前传感器的产品系列,并推出了几款新型号,每种型号都有两个单独的空间分辨率选项:0.13 mm和0.075 mm。这使您能够选择最适合您的应用的波前传感器。

【哈特曼传感器】突破局限,实现更高的空间分辨率!

Optocraft重组了Shack-Hartmann波前传感器的产品系列,并推出了几款新型号,每种型号都有两个单独的空间分辨率选项:0.13 mm和0.075 mm。这使您能够选择最适合您的应用的波前传感器。 

当分辨率至关重要时――我们的新型传感器具有0.075mm的分辨率!

截至今天,Shack-Hartmann波前传感器SHSCam UHR3的空间分辨率提高到了0.075毫米(SHSCam UHR3-075-GE)。

该型号的检测区域为15.2 x 15.2mm²,使用203 x 203的微透镜阵列。在检测局部相位缺陷、以及测量更高空间频率的波像差方面表现出色。

2.png

具有特定表面像差的光学窗口生成的波前,用SHSCam UHR-075-GE(左)和SHSCam UHR-130-GE(右)测量 

多功能的多面手――分辨率0.13mm的传感器!

与SHSCam UHR3-075-GE相比,SHSCam UHR3-130-GE的优势在于能在更宽光谱范围内进行高精度测量,以及更快的测量速率。SHSCam UHR3的高分辨率型号已经上市,SHSCam AR3、HR3和SHR4的高分辨率型号也已推出。  

3.jpg

(来源:中电网)
The End
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
阅读全文
相关推荐

从主机节点到异构机架:重新思考AI CPU

从主机节点到异构机架:重新思考AI CPU
首页 > 技术文库 > 从主机节点到异构机架:重新思考AI CPU ...

打通技术壁垒:将数字滤波器集成到LTspice模拟仿真中

打通技术壁垒:将数字滤波器集成到LTspice模拟仿真中
首页 > 技术文库 > 打通技术壁垒:将数字滤波器集成到LTspice模拟仿真中...

嵌入式系统中的“软件定义一切”:在复杂性不断增加的情况下保持可控性

嵌入式系统中的“软件定义一切”:在复杂性不断增加的情况下保持可控性
首页 > 技术文库 > 嵌入式系统中的“软件定义一切”:在复杂性不断增加的情况下...

别怕IPO“抽血”!长鑫科技上市落地,半导体设备ETF盘中涨近4%

别怕IPO“抽血”!长鑫科技上市落地,半导体设备ETF盘中涨近4%
首页 > 技术文库 > 别怕IPO“抽血”!长鑫科技上市落地,半导体设备ETF盘...

无线连接背后 为什么有些设备连得更远?

无线连接背后  为什么有些设备连得更远?
首页 > 技术文库 > 无线连接背后 为什么有些设备连得更远? ...

微型忆阻型射频开关无需供电可保持工作状态,并实现高频信号调控

微型忆阻型射频开关无需供电可保持工作状态,并实现高频信号调控
首页 > 技术文库 > 微型忆阻型射频开关无需供电可保持工作状态,并实现高频信号...

业绩超预期背后:国产AI算力芯片现三大发展趋势

业绩超预期背后:国产AI算力芯片现三大发展趋势
首页 > 技术文库 > 业绩超预期背后:国产AI算力芯片现三大发展趋势 ...

从 Token 到任务:智能体 AI 如何改变基础设施的关注焦点

从 Token 到任务:智能体 AI 如何改变基础设施的关注焦点
首页 > 技术文库 > 从 Token 到任务:智能体 AI 如何改变基础设施的...

在LTspice仿真中对数字滤波器进行建模(第一部分)

在LTspice仿真中对数字滤波器进行建模(第一部分)
首页 > 技术文库 > 在LTspice仿真中对数字滤波器进行建模(第一部分) ...

118问完整对话提炼 梁文锋四大核心判断全景分析,DeepSeek只想攻克 AGI 本源

118问完整对话提炼 梁文锋四大核心判断全景分析,DeepSeek只想攻克 AGI 本源
首页 > 技术文库 > 118问完整对话提炼 梁文锋四大核心判断全景分析,Dee...