CGH para superficies cilíndricas
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Lugar De Origen: porcelana
Size: D80mm*T8mm D100mm*T10mm D150mm*T15mm D200mm*T20mm User defined (Diameter*Thickness)
Precisión De La Prueba: 1/100λ
Unidades de venta | : | Piece/Pieces |
Tipo de paquete | : | Caja de aleación de aluminio |
Ejemplo de una imagen | : |
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Un cilindro CGH (holograma generado por computadora) es un elemento óptico difractivo que convierte un frente de onda del interferómetro colimado en un frente de onda cilíndrico convergente. Se puede medir una gama de superficies cilíndricas cóncavas y convexas en una prueba nula confocal con el mismo CGH. Posicione la óptica cilíndrica convexa en el frente de onda convergente y la óptica cilíndrica cóncava en el frente de onda divergente. MG-Optics diseñará y la municura de los CGH personalizados para superficies cilíndricas en función de la especificación del producto y la precisión de la prueba alcanzarán 1/100 λ.
Tamaño estándar:
D80 mm*t8mm
D100 mm*T10 mm
D150 mm*T15 mm
D200 mm*T20 mm
Usuario definido
Características clave de CGH para óptica cilíndrica:
Flexibilidad de diseño: CGH permite el diseño de componentes ópticos cilíndricos personalizados, como lentes o espejos, que pueden producir patrones de luz específicos o luz de enfoque de manera definida. Esta flexibilidad es particularmente útil en aplicaciones como la configuración del haz láser, los sensores ópticos y los sistemas de imágenes.
Manipulación del frente de onda: al calcular los cambios de fase necesarios en una superficie cilíndrica, los CGH se pueden usar para controlar el frente de onda de la luz incidente. Esto permite la corrección de aberraciones ópticas o la generación de puntos focales deseados.
Aplicaciones: CGH para óptica cilíndrica encuentra aplicaciones en varios campos, incluidas las telecomunicaciones, el procesamiento con láser, las imágenes médicas y la realidad aumentada. Es particularmente beneficioso en escenarios donde la óptica tradicional puede ser engorrosa o limitada en rendimiento.
Precisión de fabricación: la capacidad de simular y optimizar los diseños holográficos utilizando algoritmos informáticos conduce a una fabricación más precisa de componentes ópticos. Esta precisión es crucial para lograr un alto rendimiento en los sistemas ópticos que dependen de la óptica cilíndrica.
Integración con tecnologías digitales: con los avances en los medios digitales y las técnicas de fabricación, los CGH personalizados se pueden integrar fácilmente en el sistema óptico moderno, mejorando su capacidad y funcionalidad.
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