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横向色差与纵向色差:镜头色差异从哪里来,怎么测?
白光是由不同波长的光组成的复合光。由于透镜材料对不同波长的光折射率不同,不同颜色的光经过透镜后会产生不同的折射角度和焦距——这就是色差(Chromatic Aberration)。
넶1 2026-09-29 -
镜片一装上去像就变?光学元件应力双折射的成因、定量检测与装夹启示
不少装调工程师都遇到过这样的情况:一片单独检测合格的镜片,装进镜筒、拧上压圈后,波前或偏振状态却发生了变化;胶合固化后的透镜,在偏光仪下出现一圈圈彩色条纹。这些现象背后,往往是同一个"看不见的变量"——应力双折射(Stress Birefringence)。本文梳理应力双折射的成因、它对光学性能的影响、定量检测原理与相关标准,并讨论它对光学装夹(预紧力/应力平衡)的实际启示。
넶1 2026-09-29 -
130°大视场、25点测量、60秒出MTF 内窥镜光学性能怎么做量产检测?
无论是腹腔、关节、鼻窦等硬管内窥镜,还是电子胃肠镜、胶囊内镜,医生都要通过一根细长的镜体看清体内细节。视场够不够大、边缘清不清晰、有没有变形,直接关系到病灶能否被发现。随着医用内窥镜国产替代加速、工业孔探应用增多,仅靠人工看分辨率板"数线对"已难以满足量产质控要求。本文结合 TRIOPTICS 的 ImageMaster® ENDO PRO 内窥镜专用光学传递函数测量仪,梳理内窥镜光学检测的特殊点、MTF 测量方法与量产化设备实现。
넶7 2026-09-28 -
AI 芯片扩产,卡在"最后一道“光学关”——从 CoWoS 到 CPO,为什么光学对准与检测成了新瓶颈
9 月初的 SEMICON Taiwan 2026 上,多家国际机构的调研罕见地指向同一个判断:AI 半导体的扩产,正在从“前端增产”走向“全链条扩产”——产能压力从晶圆厂蔓延到先进封装、光互连和测试。而对光学行业的人来说,这条链的末端藏着本次展会最实在的信号:量产的卡点,恰好落在了光学对准与检测上。
넶11 2026-09-28 -
批产一致性数据读图指南:单片合格,为什么批次还是不达标
一条 MTF 曲线、一张波面图、一份偏心报告。但量产阶段真正决定交付质量的,往往是批次数据的一致性:100 片镜头里每一片都过规格,并不意味着这一批就是稳定的。
原因在于下游系统通常由多片光学元件级联构成。单片各自满足容差,其偏差在系统内随机叠加后,合成波前误差会显著放大;批内离散度越大,装配后系统性能的可预测性越差。因此,读批次数据的方法与读单片数据有本质区别:关注的不是"某一片好不好",而是"整批是否受控、变异来自哪里"。넶4 2026-09-28 -
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【光学前沿】30分钟、50个动作自主搭出一台激光器!MIT机器人光学实验室要让装调"无人化"
搭一套光路,往往意味着在光学平台上反复搬动反射镜、透镜,盯着光斑一点点微调旋钮——复杂装置耗时数天甚至数月,高度依赖装调工程师的经验与手感。2026年9月17日,麻省理工学院(MIT)在官网报道了一套"可重构机器人激光实验室":机械臂能从散乱摆放的元件开始,自主完成取放、对准与稳束,在约 30 分钟内、用 50 个自主动作搭出一台可正常出光的桌面激光谐振腔,并在元件被人为挪动后自动恢复对准。对从事光学装调与检测的工程师而言,这是一条值得认真看待的前沿信号。
넶7 2026-09-24 -
1ppm级弱吸收怎么测?光热透镜法原理、设备与应用解析
在高功率激光系统中,光学元件哪怕只有百万分之一量级的吸收,也可能在强光辐照下演化为热透镜、热应力乃至激光损伤,成为限制功率提升的"隐形杀手"。要定量评价这类弱吸收(Weak Absorption),常规透过率/反射率法因信噪比不足而失效,工程上普遍采用基于光热效应(Photothermal Effect)的测量方法。本文解析光热透镜法的原理、系统构型与设备实现(以欧光科技官网PLI弱吸收测试仪为例),并给出典型应用与测量要点。
넶6 2026-09-23 -
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光学测厚仪能测什么?从中心厚度到 TTV 的测量项目全景
很多人以为测厚仪只测"厚度"——其实它是一台"光路剖面仪",能一次给出中心厚度、空气间隔、矢高、TTV 等一整套参数
넶9 2026-09-21 -
光学测厚仪选型指南: 从冷加工到AR波导,OptiSurf 五款怎么选
同样是测厚,车间量产、实验室研发、红外镜头、AR波导,需求完全不同——一套选型逻辑,帮你看清该选哪一款
넶6 2026-09-21
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【实战笔记】精密光学检测的环境控制:温度、振动、气流,一个都不能少
买了一台精度±0.1μm的干涉仪,测出来的数据却飘来飘去——问题往往不在设备,在环境。本文聊聊精密光学检测中温度、振动、气流这三个"隐形杀手",附实操检查清单,全是工程现场的血泪经验。
2026-06-16
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大口径中心偏差测量仪在半导体光刻物镜、航空航天以及天文望远镜等领域的应用
高精度的测量仪器对于半导体光刻物镜、航空航天以及天文望远镜等领域的发展起着至关重要的作用。德国全欧光学(TRIOPTICS)研发的大口径中心偏差测量仪OptiCentric®UP以其卓越的性能,在这些领域中展现出了非凡的应用价值。
2024-09-02
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传函仪作用有哪些?
传函仪,即光学传递函数测量系统,是一种用于评估光学系统成像质量的高精度测试设备。它通过测量光学系统的传递函数(MTF),来量化分析光学系统的性能,包括分辨率、对比度、畸变等多个关键参数。本文将详细介绍传函仪的作用及其在光学系统测试中的应用。
2024-05-24
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下一代超精密激光加工解决方案
一块手掌大小的透明器皿中心,一粒细如尘埃的斑点若隐若现,当它被透镜高倍放大之后,其中隐藏的复杂结构呈现出来,这便是用光“雕刻”出来的微纳结构。通过直写式光刻技术,我们可以制造智能感知芯片、微观机械结构,周期更快、自主化程度更高。
2023-10-28
