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德国Holoeye的开发和工程团队总部设在德国柏林,和其美国子的公司HOLOEYE Corp.提供衍射光学(DOE)和空间光调制器(SLM)以及LCOS微显示器组件。其中SLM空间光调制器可用于可见光,近红外和电信波段的相位或幅度调制,已广泛应用于各种全息应用,包括光学计量,光学开关设备,生物光子学,激光脉冲整形,甚至激光材料加工;LCOS微显示组件用于技术光学领域,特别是技术投影,成像和显示技术。
Holoeye的提供上百种的标准品DOE衍射光学元件,主要用塑料或玻璃为材质,生产和制造包括随机点阵(散斑)、圆形点阵、二维点阵、十字线、多线光斑、扫描框等DOE图形。同时,也提供衍射光学元件的定制设计,制造和复制服务。
法国PHASICS波前传感器基于四波横向剪切干涉技术。SID4系列波前分析仪相较传统的夏克-哈特曼波前探测器具有高分辨率、消色差、高灵敏度、高动态检测范围、操作简便等独特的优势,Phasics的波前传感器为激光工程师,镜片制造商和细胞生物学家提供了全新的解决方案
PHASICS波前传感器为波前像差、波前畸变的检测以及激光光束及波前的测量、分析,眼科虹膜定位波前像差引导等提供了全新的解决方案!
ALPAO是从法国JosephFourier大学独立出来的公司,在自适应光学领域已累积超过10年经验。主要开发电磁场驱动的MEMS驱动器,最高到3228个驱动器,行程达80µm,表面质量<7nmRMS,采用目前世界上最先进的抛光工艺,表面粗糙度<1nm,变形镜的响应时间只有500us,带宽可以达到2KHz。
多年来,ALPAO 推出了多种产品,例如可变形镜 (DM)、用于闭环操作的自有波前传感器、专用于视觉科学应用的 DM97-08、大尺寸 DM (DMX) 和模态可变形镜。ALPAO 还提供了欧洲最大的可变形反射镜,其中包括 3228 个执行器。
法国Alpao公司拥有超过 13 年的从业经验, 旨在通过消除像差来彻底改变光学。自 2008 年以来,公司设计和制造用于研究和工业的全系列自适应光学产品。ALPAO 主营可变形反射镜、波前传感器和适合用户应用的软件。 产品应用领域为天文学、眼科、显微镜、无线光通信和激光应用等。ALPAO可变形镜的性能恢复非常高分辨率的图像。
瑞士Arcoptix生产的Variable spiral plate(VSP),也被称为液晶可变螺旋板,是一种无源液晶光学元件,其能够将简单的激光束改变为具有轨道动量(L=1或L=2)的涡旋光束或径向偏振光束。VSP可变涡旋波片是完美透明的光学元件,不受散射或衍射光的影响(除了材料的吸收损失)。从同质线性偏振光束到径向,方位角的转换可以简单地通过将VSP放置在激光束的光路上来实现。只需更改VSP(Q-Plate)上的偏置,即可获得不同的输出偏振模式。
Difrotec 在光学测试方面开发了一项突破性技术
Difrotec是超高精度光学表面贴图的全球领导者。我们在光学系统和光学图像处理的数学建模,开发用于DUV和EUV光刻的高精度光学系统的组装,调整和测试的计算机模型的开发方面拥有30多年的经验,在点衍射波阵面研究方面已有8年以上的经验测试各种参数的光学元件。
我们开发设计和制造了全球市场上第一台商用点衍射干涉仪。它是一种紧凑自动相移干涉仪D7,用于测量光学表面图形和光学系统的透射波前质量。
D7作为通用仪器,具有多种计量工具的优点:绘制表面图形,揭示光学器件制造和组装技术的特征和缺陷以及测试光学系统的图像质量。所有这些功能均提供了世界上最高的绝对精度-埃。

数字全息显微镜(Digital Holographic Microscopy, DHM)是一种结合光学全息术和数字成像技术的先进显微技术,能够在不接触样品的情况下实现三维形貌、相位信息和动态过程的超高分辨率观测
瑞士LyncéeTec数字全息显微镜DHM不直接记录被观测物体的图像,通过数码相机记录含有被观测物体波前信息的全息图,再通过计算机对所记录的全息图进行数值重建来得到被测物体的相位和振幅(光强)信息,进而完成数字三维重构。聚焦后可以同时进行测量或对记录的全息图的数值处理作为后处理,无需手动调整样品的高度。革命性三维动态原位全息成像专利技术使得lyncee tec DHM在微纳三维成像,及产品质量控制方面有着独特的价值优越感。

大气光学(Atmospheric Optics)是研究光通过大气时的相互作用和由此产生的各种低层大气光象的一门学科,是大气物理学的一个分支。大气光学的研究可从两个角度出发:把大气当作一种连续介质,由于电磁波在介质中传播时速度随介质密度改变,而发生反射和折射等现象;把大气当作由空气分子、气溶胶和水汽凝成物组成的混和物,研究由于这些粒子对电磁波的吸收、散射和偏振等所引起的光学现象
查看详细信息光学(Information Optics)是光学与信息科学相结合的交叉学科,主要研究光的信息传输、处理、存储和显示等过程,利用光的波动性(如干涉、衍射、偏振)和量子特性实现信息的高效操控。它是现代光学的重要分支,广泛应用于通信、成像、计算和加密等领域。
查看详细自适应光学系统(Adaptive Optics, AO)是一种通过实时补偿由大气湍流或其他动态扰动引起的光波前畸变,从而提高光学系统成像质量或激光传输效率的技术。它最初为天文望远镜设计,用于消除大气湍流对星体观测的影响,现已广泛应用于军事、医疗、激光通信等领域。
查看详细光学天文Astronomical Optics学狭义地说是利用光学望远镜、光度测量仪器、分光仪器和偏振光测量仪器来观测和研究天体的形态、结构、化学组成和物理状态的一门学科,是实测天体物理学的重要组成部分。另一方面,光学天文学是相对于射电天文学。红外天文学、紫外天文学、X射线天文学和X射线天文学而言的,因此光学天文学也是天体物理学的一个分支。
查看详细空间光调制器是一种能够对光波的空间分布进行调制的光学器件,它可以通过电信号控制来改变光的振幅、相位或偏振状态
查看详细光与生物组织、细胞以及生物大分子等相互作用的规律,及其在生物学、医学等领域的应用
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微纳尺度的加工生产
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满足工业应用,小批量生产制造的理想选择
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OCT(光学相干断层扫描)按信号采集方式分为:时域 TD-OCT、频域 FD-OCT(含谱域 SD-OCT、扫频 SS-OCT);在此基础上还有多种功能 / 架构变体。 表格 要不要我把以上内容浓缩成一页选型决策清单,直接帮你按应用场景快速锁定最合适的 OCT 类型? OCT扫描系统 搜索 2 个关键词,参考 11 篇资料 OCT 扫描系统核心是迈克尔逊干涉仪 + 扫描模块 + 信号采集与处理,按技术路线分为TD/SD/SS-OCT三代;完整系统包含光源、干涉单元、扫描单元、探测单元、图像处理单元五大模块。 表格
OCT 是基于低相干光干涉的无创、非接触微米级层析成像技术,被称为光学活检;用近红外宽带光穿透样品,重建内部二维断层、三维立体图像,填补光学显微镜(浅、超高分辨率)与超声 / X 射线(深、粗分辨率)之间的检测空白。 各类成像技术对比 OCT干涉仪基础光路 机械移动参考镜逐点扫描深度,速度极慢,仅老旧设备使用。 固定参考臂,光谱相机一次性采集全深度干涉光谱,无需机械扫描; 波长高速扫频光源 + 平衡探测器,成像深度更大、信噪比更高、扫描速度数十万线 / 秒; OCT技术分类架构 标配 SD-OCT/SS-OCT,筛查青光眼、黄斑病变…
空间光调制器(Spatial Light Modulator,SLM)是一种对光波的空间分布进行调制的器件,在现代光学领域具有重要作用。 基于液晶的调制:液晶分子的排列可由外部电场控制。改变施加在液晶单元上的电压,分子排列改变,进而影响液晶层光学性质,实现对光波相位或振幅的调制。例如,在向列型液晶中,分子长轴方向折射率与短轴不同,电压改变分子排列,使通过液晶层的光波相位因折射率变化而改变 基于光波干涉、衍射的调制:利用光波的干涉、衍射现象,控制入射光与调制器相互作用及调节调制器结构,实现对光波的调控,如光栅调制、相位调…

自适应光学 (AO) 是一种利用波前传感器测量观测目标和光学仪器内部的波前像差,并对其进行动态校正,从而直接提高成像质量的技术。此校正通常采用直接改变光路长度的可变形反射镜。然而,为了以更高的精度校正像差,我们正在研究一种使用相位调制器 (LCOS-SLM) 的技术,它能够通过改变液晶材料的折射率,以在局部精细地移动光波的相位。自适应光学技术目前主要应用于眼底成像领域,它可以获得人类视网膜的高分辨率图像,因此非常有望早期诊断眼部疾病。 通过将使用 LCOS-SLM 的自适应光学技术应用于视网膜观察,能够以几微米的空间分辨…
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