De l'interférométrie classique à la compensation de diffraction, de la mesure directe à la dérivation de pente, une multitude de termes techniques émergent. Pour les décideurs, choisir la mauvaise approche signifie non seulement gaspiller des millions de dollars en investissements en équipements, mais peut également potentiellement ralentir l’ensemble du cycle de R&D.
Comment pouvons-nous naviguer dans cette boîte à outils complexe et trouver la clé du succès ? En fait, les principes fondamentaux restent les mêmes. Pour vous aider à mieux comprendre, nous sommes allés au-delà d'une simple liste d'équipements et, à partir des deux axes croisés « forme de la surface à mesurer » et « dimension physique de mesure », nous avons esquissé un cadre logique complet et robuste pour l'inspection optique.
Dans le domaine de l'inspection optique de précision, les hologrammes générés par ordinateur (CGH) sont considérés comme la « norme » pour l'inspection des surfaces asphériques et de forme libre. Cependant, dans les applications pratiques, les ingénieurs sont souvent confrontés à un choix crucial : CGH de type amplitude ou CGH de type phase ?
Il ne s'agit pas seulement d'une différence dans le processus de fabrication, mais également des propriétés du matériau de l'éprouvette et de sa capacité à supprimer la lumière parasite. Aujourd'hui, Zhixing Optics fournira une analyse approfondie des principales différences entre ces deux types de CGH.
L'holographie générée par ordinateur (en abrégé CGH) est une technologie clé de l'optique moderne, qui génère des hologrammes pour afficher des images tridimensionnelles grâce au calcul numérique. Avec le développement de l'informatique, de l'ingénierie optique et de la technologie d'affichage, CGH a montré de vastes perspectives d'application et une valeur de recherche dans de nombreux domaines tels que le stockage de données, l'affichage tridimensionnel, les tests optiques, la communication optique et la sécurité de l'information. Cet article fournira une introduction détaillée à CGH sous des aspects tels que ses principes de base, ses méthodes de calcul, ses technologies de mise en œuvre et ses perspectives d'application.
Les photomasques en film jouent un rôle essentiel dans la production optique moderne, la modélisation des semi-conducteurs, le développement des PCB et divers processus de micro-fabrication. Ils servent de supports de motifs de haute précision, permettant une imagerie ou une gravure précise basée sur la lumière sur différents substrats. Dans cet article, j'expliquerai comment fonctionne un film photomasque, pourquoi il est important et quels paramètres techniques rendent nos solutions de Ningbo Zhixing Optical Technology Co., Ltd. fiables. Une structure claire, un langage facile à lire et une profondeur professionnelle sont maintenus partout.
Dans le domaine en évolution rapide de la métrologie optique, les CGH Cylindre Nulls sont devenus des outils indispensables pour les tests de précision et l'étalonnage des surfaces cylindriques et asphériques. En remplaçant les configurations mécaniques complexes par l'holographie générée par ordinateur (CGH), ces correcteurs nuls permettent une vérification ultra-précise des surfaces dans les systèmes optiques haut de gamme tels que les télescopes, les objectifs de caméra et les instruments d'inspection de semi-conducteurs. Cet article explore comment, pourquoi et ce qui rend les cylindres CGH essentiels pour les industries recherchant une précision submicronique et des solutions de test rentables, tout en soulignant également l'excellence professionnelle de Ningbo Zhixing Optical Technology Co., Ltd., un fabricant leader dans ce domaine.
Les correcteurs nuls CGH (correcteurs nuls d'hologrammes générés par ordinateur) sont des dispositifs de test optique avancés utilisés pour mesurer et corriger les aberrations dans les systèmes optiques de précision, tels que les lentilles ou miroirs asphériques et de forme libre.
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