CGH für zylindrische Oberflächen
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Herkunftsort: China
Size: D80mm*T8mm D100mm*T10mm D150mm*T15mm D200mm*T20mm User defined (Diameter*Thickness)
Testgenauigkeit: 1/100λ
Verkaufseinheiten | : | Piece/Pieces |
Pakettyp | : | Aluminiumlegierung Box |
Bildbeispiel | : |
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Ein Zylinder -CGH (computergeneriertes Hologramm) ist ein diffraktives optisches Element, das eine kollimierte Interferometerwellenfront in eine konvergierende zylindrische Wellenfront umwandelt. Eine Reihe konkav- und konvexer zylindrischer Oberflächen kann in einem konfokalen Nulltest mit demselben CGH gemessen werden. Position konvexe zylindrische Optik in der konvergierenden Wellenfront und konkave zylindrische Optik in der divergierenden Wellenfront. MG-Optics entwirft und munafaktur die benutzerdefinierten CGHs für zylindrische Oberflächen basierend auf der Produktspezifikation, und die Testgenauigkeit wird 1/100 λ erreicht.
Standardgröße:
D80mm*T8mm
D100mm*T10mm
D150mm*T15mm
D200mm*T20mm
Benutzer definiert
Schlüsselmerkmale von CGH für zylindrische Optik:
Designflexibilität: CGH ermöglicht das Design von benutzerdefinierten zylindrischen optischen Komponenten wie Linsen oder Spiegeln, die spezifische Lichtmuster oder Fokuslicht auf definierte Weise erzeugen können. Diese Flexibilität ist besonders nützlich bei Anwendungen wie Laserstrahlforming, optischen Sensoren und Bildgebungssystemen.
Wellenfront -Manipulation: Durch Berechnen der erforderlichen Phasenänderungen über eine zylindrische Oberfläche kann CGHS verwendet werden, um die Wellenfront des einfallenden Lichts zu steuern. Dies ermöglicht die Korrektur optischer Aberrationen oder die Erzeugung der gewünschten Brennpunkte.
Anwendungen: CGH für zylindrische Optik findet Anwendungen in verschiedenen Bereichen, einschließlich Telekommunikation, Laserverarbeitung, medizinischer Bildgebung und Augmented Reality. Es ist besonders vorteilhaft in Szenarien, in denen traditionelle Optik umständlich oder eingeschränkt in der Leistung sein kann.
Precision: Die Fähigkeit, holographische Designs mit Computeralgorithmen zu simulieren und zu optimieren, führt zu einer genaueren Herstellung von optischen Komponenten. Diese Präzision ist entscheidend, um eine hohe Leistung in optischen Systemen zu erzielen, die auf zylindrische Optik beruhen.
Integration mit digitalen Technologien: Mit Fortschritten in den digitalen Medien und Fabriktechniken können benutzerdefinierte CGHs leicht in ein modernes optisches System integriert werden, wodurch ihre Fähigkeiten und Funktionen verbessert werden können.
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