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Phasics自适应光学系统在生物显微中的应用随着生物显微技术的发展,自适应光学的需求也不断增长。自适应光学能够改善图像的成像质量、分辨率和对比度。同时提高激光聚焦能力,因此以激光为基础的显微镜也能够得到改善。在光束形状,改善局部光活化和光镊应用,以及厚组织成像中也有用武之地Phasics拥有多年的自适应光学经验,能够提供完整的自适应光学解决方案,其中包括基于四波横向剪切专利技术的干涉仪,一套自适应控制软件,以及对任何主动设备的控制。主动设备主要指代任意尺寸的变形镜或者SLM,可以应用于所有种类的显微技术,例如宽视场、荧光或者非线性显微镜等等。用于显微镜的高效率激光在多光子、共聚焦甚至超分辨显 ...
自适应光学系统简介 自适应光学系统主要包含三个基本组成部分:波前传感器、波前校正器和波前控制器。自适应光学系统中的能动器件就是波前校正器,它通过改变光束横截面上各点的光程长度,达到校正波前畸变的目的。一般可以通过反射镜面的位置移动或传输介质折射率的变化来实现光程长度的改变。其中在自适应光学系统中应用最为广泛的是基于反射镜面位置移动的波前校正器(通常称为变形镜),其具有响应速度快、变形位移量大、工作谱带宽、光学利用率高、实现方法多的优良特性。自适应光学系统能够实时测量并补偿各种干扰引起的光学系统的波前畸变,使光学系统具有自动适应外界条件变化从而保持最佳工作状态的能力。基于这样的优点,自适应光学一 ...
平面波。最初自适应光学系统主要应用在天文学高分辨率成像领域中。在20世纪80年代末期,天文学家研制了一套全新的自适应光学系统,取名为“COME-ON”,该系统用于新西兰智利欧洲南部天文台直径约为3.6 m的望远镜商,其中使用的变形镜有19个单元。在自由空间光通信系统中,为了解决大气湍流引起的波前畸变,人们提出使用自适应光学系统实现畸变波前的波长。涡旋光和球面电磁波示意图对于涡旋光束在大气湍流中传输产生的波前畸变,可通过自适应广西系统进行校正和补偿。传统自适应光学技术是一种电子学和光学相结合的技术,能够实时探测畸变波前并予以实时校正,使光学系统具有适应自身和外界条件变化的能量,从而保持最佳工作状 ...
像差。在一套自适应光学系统中放入Phasic的高分辨率SID波前传感器以及可变形镜,并且得益于自适应光学的控制软件,能够得到良好的闭环效果。Phasics的专家同样能够依据应用,为选择变形镜提供指导意见,为整个系统提出意见。Phasics的自适应光学为工程师、研究人员和制造商提供全方面的支持。传统自适应光学结构传统的自适应光学系统,放在平行光路上,一套所属系统调节光斑尺寸,并且SID4传感器位于变形镜的成像面上。SASys软件通过测量变形镜的每个驱动响应函数后,执行校准过程,并且使自适应系统趋向于收敛。先进的自适应光学结构基于上述的光路可以进一步改善激光光斑聚焦,这种光路拥有更加良好的改善效果 ...
本文介绍典型的自适应光学系统光路的搭建与准直;典型的自适应光学系统应该包括光源,变形镜,波前传感器三个主要部件。首先,确保所有光学元件处在同一高度上,可以使用一把尺子进行调节;如果有一个卡尺,可以用卡尺预先调好支杆的高度,然后再安装到光学平台上。安装各个光学元件,先安装光源,然后安装其他部件;暂时不安装变形镜和波前传感器。BS和透镜L1之间的距离推荐f1/2。调节望远系统,使透镜L1和透镜L2之间的距离为f1+f2。拿一张半透明的纸张,观察入射光焦点(透镜L1会聚);和反射光形成的焦点(透镜L2会聚的焦点)位置。调整透镜L2的位置,使这2个焦点达到重合。接下来,把变形镜(DM)和波前传感器(W ...
波前传感器及自适应光学系统。2、光学相干断层扫描(OCT)技术 光学相干断层扫描技术即OCT(Optical Coherence Tomography)技术,该技术是一种新型的无接触、无创的光学诊断技术。 OCT技术的基本原理是:宽带光源发出低相干光,经过光纤耦合器将相干光一分为二。一束做为参考光,该光经参考臂直接照射在反光镜上面反射;另一束光做为信号光,该光线经过样品臂照射到样品上反射。两束反射光在光纤耦合器处重新汇合,进行相干叠加。相干叠加的光信号经过计算机的处理,我们就可以得到物体的断层图像。光学相干断层扫描(OCT)技术具有成像速度快、分辨率高、无损伤等优点。 上海昊量光电设备有限公司 ...
引 言:液晶自适应光学系统的主要作用为矫正大气湍流带来的波前畸变。大气湍流是因为大气中局部的压强,扩散速度,温度等物理量会发生随机的变化,因而导致大气的折射率也会发生无规则的变化,当光经过大气后波前会发生相应的畸变。如果不经过自适应光学系统的校准,观测到的目标物或得到的观测结果与实际的目标物或真实的结果会有非常大的偏差,观测精度更无从谈起。液晶空间光调制器(波前矫正器)的工作原理Meadowlark Optics公司的SLM(Spatial Light Modulator)使用的液晶材料为超高速液晶,利用液晶的双折射效应及扭曲特性,当光进入双频液晶空间光调制器后,对应的o光和e光的折射率不同导 ...
前分析仪)是自适应光学系统最重要的组成部件之一,决定了自适应光学系统最终的调制结果。同时波前探测器在激光、天文、显微、眼科等复杂自适应光学系统的波前像差检测,虹膜定位像差引导,大口径高精度光学元器件检测,平行光管/望远镜系统的检测与装调,红外、近红外探测,激光光束性能、波前像差、M^2、强度的检测,高精密光学元器件表面质量的检测等领域发挥着越来越重要的作用。法国PHASICS公司研发团队,突破传统技术的壁垒,成功研发出了世界上分辨率最高的四波剪切干涉技术波前探测器。本文简单介绍了波前传感器的原理和典型应用,以及四波剪切干涉技术原理,比较了剪切干涉技术的波前分析仪与传统哈特曼传感器的特点。引 言 ...
驱动技术一般自适应光学系统的波前相位调制量达到几个微米,而且要求调制精度在纳米级。传统的机械式调节机构难以满足这样的要求。所以从巴布科克提出自适应光学的理论以来就没有再考虑机械式的结构,倒是各种功能材料很快便被引入到变形镜的研制中来。1.压电材料驱动器当对压电材料施加压力时,材料体内的电偶极矩会因外力的压缩而变短,此时压电材料为抵抗这变化会在材料的相对的两个表面上产生等量的正负电荷,这种由于应变而产生电极化的现象称为“正压电效应”。它实质上是将机械能转换为电能的过程。当在压电材料表面施加电场时,材料内的电偶极矩会因电场的作用而被拉长,压电材料为抵抗变化,也会沿着电场方向伸长,这种通过电场作用而 ...
rance)自适应光学系统设备制造商,它可提供大行程且高速的变形镜(Deformable Mirror)、波前传感器(Wavefront Sensor)以及完整的自适应光学系统。其产品在天文学、视觉科学、显微镜成像、国防以及空间光通信等领域有广泛应用。会议详情:组织者:ALPAO (法国)演讲者:1.Sylvain Cetre(AO软件工程师)2.Olivier Guyon(亚利桑那大学和斯巴鲁天文望远镜天文学家)3.Stefan Ströbele (欧洲南方天文台系统工程师)演讲主题:针对大型地面望远镜的自适应光学系统(AO):当今和未来的应用会议时间:2022年9月27日14:30-15: ...
)一家知名的自适应光学系统设备制造商,它可提供大行程且高速的变形镜(Deformable Mirror)、波前传感器(Wavefront Sensor)以及完整的自适应光学回路。其产品广泛的应用在天文学、视觉科学、显微镜应用、国防以及空间光通信等领域。会议详情:组织方:ALPAO (法国)演讲者:Julien CHARTON (CTO of ALPAO)演讲主题:自适应光学特性、产品及应用介绍概述会议时间:北京时间:2月9日下午18:00 (法国时间:2月9日上午11:00)视频工具: ZOOM (请事先下载 或 通过确认邮件)报名方式:有意向参与者可扫描下方二维码报名报名成功后,您将会受到一 ...
pao拥有的自适应光学系统控制算法,结合基于EMCCD技术的高灵敏度、高速波前传感器可以实现实时的大气湍流校正ALPAO大口径(240mm)高速连续变形镜技术原理:下面这幅的动画展示了我们独特的薄膜、线圈、磁铁和弹簧技术。通过在线圈中施加电流,磁铁上下移动以使薄膜变形。 泽尼克像阶校正:ALPAO大口径(240mm)高速连续变形镜产品参数:更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激 ...
的均匀性高|自适应光学系统,可适配任何变形镜望远镜像差消除3D动态指向四、SID4-SWIR-HR波前传感器主要规格波长范围0.9-1.7 μm靶面尺寸9.60 x 7.68 mm²空间分辨率60 µm取样分辨率160 x 128相位分辨率2 nm RMS绝对精度15 nm RMS采集速率100 fps实时处理速度7 fps (全分辨率下)五、与夏克-哈特曼波前传感器对比六、更多参数选型 ...
的均匀性高|自适应光学系统,可适配任何变形镜望远镜像差消除3D动态指向四、SID4-SWIR波前传感器主要规格波长范围0.9-1.7 μm靶面尺寸9.60 x 7.68 mm²空间分辨率120 µm取样分辨率80 x 64相位分辨率<2 nm RMS绝对精度15 nm RMS采集速率120 fps实时处理速度7 fps (全分辨率下)五、与夏克-哈特曼波前传感器对比六、更多参数选型 ...
SID4 波前传感器/波前分析仪【SID4简介】随着光波波前探测技术的发展,各种波前传感器应运而生。从测量原理上可以分成两类:一类是根据几何光学原理,测定波前几何像差或面型误差,主要有Shack-Hartmann 波前传感器,曲率传感器和Pyramid 波前传感器等;另一类是基于干涉测量原理,探测波前不同部分的干涉性,来获取波前信息,主要有剪切干涉仪波前传感器和相位获取传感器等。剪切干涉仪波前传感器不需要精确的参考标准镜;它们结构简单,抗干扰能力强,条纹稳定。它是测量光学元件和光束波前质量的一种很好的替代传统干涉仪的方法。作为入门级的高分辨率波前传感器,SID4覆盖可见光和近红外范围,是适用于 ...
以提供定制的自适应光学系统回路,可以满足不同客户的需求;在我们的主导下,LASQUA联盟已经为各地多所研究机构提供了可靠有效的波前校正方案,包括德累斯顿工业大学、法国可再生能源和原子能委员会(CEA)等。 法国ISP是一家专业从事精密工程、光电机械和机电一体化领域的集团化公司。ISP已经开发出用于激光系统和同步加速器系统的驱动器及可变形镜。自从2003年以来,ISP的可变形镜已经被法国可再生能源和原子能委员会(CEA)成功用于兆焦耳激光器应用并取代了使用压电技术的可变形镜。 ISP大口径变形镜特点: 大口径:φ20mm to φ800mm ; 任意角度入射 ; 高阶zernike ...
lpao拥有自适应光学系统控制算法,结合基于EMCCD技术的高灵敏度、高速波前传感器可以实现实时的大气湍流校正。 ALPAO模式控制变形镜(DMM)可以很好地校正常见的光学像差。每个控制信道对应于一个光学模式(例如聚焦或像散),操作简单。它被设计成可以很容易地集成到带有标准管包装的系统中。产品优势:变形量大:100um(大波前倾斜变形,峰谷值) ;拟合误差小:低至2% ;集成度高:OEM设计,镜头与驱动结合一体,体积仅为50mm x 5omm ;操作方面:基于模式控制,每个驱动控制对应一个模式(低阶泽尼克像差);低电压、低能耗;软件方面,兼容MatLab,Labview,C++及Python ...
设计紧凑型的自适应光学系统中。 Dynamic Optics 公司的多驱动自适应镜头可以矫正多达4阶的泽尼克多项式( 4th order of Zernike polynomial ),矫正速度可达 < 5ms。它是理想的应用于自适应光学的新工具,在外形尺寸、性价比、操作简便性等方面具有巨大的优势。 Dynamic Optics 公司的多驱动自适应镜头在自适应光学,双光子显微成像,活体成像,共聚焦显微成像,高功率激光自适应/整形,天文望远镜自适应成像等领域应用广泛。Dynamic公司自适应镜头矫正能力测量结果Dynamic公司自适应镜头与BMC、OKO、Thorlabs等公司的变 ...
、眼科等复杂自适应光学系统波前像差检测Ø 光刻机物镜检测Ø 大口径高精度光学元器件检测Ø 透镜、镜头模组检测Ø 传递函数测量Ø 等离子体密度检测Ø 高功率激光自适应产品系列: ...
像和高分辨率自适应光学系统。目前,BNS开发的这款产品已经商业化,具有高分辨率,偏振不相关,纯相位调制等特点。这款仪器的独特之处在于克服了使用现有的LCoS和MEMS原理的技术限制和障碍,开启一片新应用领域。偏振无关LCoS vs. 标准LCoS来自通信光纤的光的偏振状态会由于温度或者机械应力的改变而发生变化。而目前主流用于光控制的液晶空间光调制器都是偏振相关的,这就要求在系统设计中加入一连串的额外光学元件来锁定光的偏振态,必然直接影响其光网络的集成度。如果采用偏振无关的液晶空间光调制器,则会省去这些额外光学元器件,让光网络设计更加容易,集成化程度更高!。在显微成像领域,可对所有偏振态进行调制 ...
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