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2018 年 4 大光学前沿

2018年12月 | 查看所有光学新动态

Top Four Trending Topics

显微镜、成像、激光光学和极紫外光学的进展

 

反射式光学元件有利于 UV、IR,宽带和超快激光应用

 

微型化显微镜物镜带来小型便携式显微镜系统

 

集成液态镜头允许成像系统快速自动聚焦

 

紧凑的极紫外线光源推动令人兴奋的新应用

由于先进医疗诊断、机器视觉和半导体加工等市场推动的新发展,光学和成像行业不断发展。爱特蒙特光学®在这次的月度光学趋势系列中强调了关键的光学和成像趋势,让社区了解目前影响最大的创新技术。2018 年强调的四大趋势是用于激光应用的反射式光学元件、微型化显微镜物镜、用于成像的液态镜头和极紫外线 (EUV) 光学元件。

用于激光应用的反射式光学元件

激光手术、光谱仪到微加工等各种应用都依赖于 UV、IR、宽带与超快激光。但是,由于激光扩束镜等传统透射光束整形器光学元件取决于波长,并且会导致色散,因此找到适用于这些非可见激光的光学元件并非易事。反射式光束扩束镜和反射镜运用宽带消色差设计,可完全消除色差和球面像差问题。此外,反射式光学元件往往比那些设计用于特定宽带或非可见波带的光学元件更便宜。

微型化显微镜物镜

微型紧凑的显微镜物镜降低了显微镜系统的尺寸和重量,使它们更便于携带。这使得能够在现场对各种应用快速作出反应,包括水监测、疾病检测和微工业检查。简单机械和紧凑光学设计使现代微型物镜像一堆硬币一样小,因此比大型、重型和复杂的传统显微镜系统更适用于快速反应现场工作。微型化显微镜物镜通常具有固定光圈、小挡板和固定焦距。

用于成像的液态镜头

液态镜头可以集成到成像系统中,以便快速调整焦距,从而适应高速应用中不同高度或工作距离的物体。液态镜头由一系列光学级液态小单元组成,施加电流或电压时,这些小单元会在几毫秒内改变形状。由此产生的曲率变化会改变镜头的光学power值,从而改变焦距和工作距离。传统成像镜头很难在需要快速调焦的应用中捕捉到清晰准确的图像,因为它们需要机械调整。液态镜头可以集成到机器视觉系统和生命科学系统中,通过快速调焦和调整景深及工作距离来提高吞吐量。

极紫外光学元件

波长约为 10-100nm 的全新紧凑型极紫外 (EUV) 辐射源目前催生了大量新兴的 EUV 应用场合,包括分辨率低至 0.5nm 的高分辨率成像、分子和固态动力学研究、光学和光电子光谱以及纳米技术的纳米加工。然而,由于几乎所有材料都对 EUV 辐射具有很强的吸收力,而且必须很好地控制表面粗糙度,因此很难开发出在 EUV 光谱中工作的光学组件。这些挑战促进了超抛光反射 EUV 光学元件的开发,突破了光学组件技术的极限。

常见问题解答

FAQ  是否可以将液态镜头集成到FFL镜头等其他类型的镜头中?

可以。我们可以根据客户要求将液态镜头集成到其他类型的镜头中。我们还提供模块化 Cx 系列定焦镜头,您可以在其中集成可互换的配件(包括液态镜头、固定光圈和内部滤光片支架).

FAQ  为什么极紫外平面反射镜的设计用于13.5nm?

极紫外平面反射镜的设计用于 13.5nm,因为 13.5nm 是最常用的极紫外线波长之一。用于光刻的锡等离子体光源发射波长为 13.5nm,其他极紫外线应用也采用该波长作为标准.

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