波長(μm) |
子口徑(μm) |
口子徑形狀 |
焦距(mm) |
列陣數(shù) |
基片尺寸(mm) |
1.064 |
275×275 |
四邊形 |
8 |
30*30 |
φ14′3 |
1.064 |
1000×1000 |
四邊形 |
30 |
16×16 |
φ30′5 |
0.55 |
1680(平行對邊) |
六邊形 |
29.7 |
37×37 |
φ14′3 |
0.5 |
1680(平行對邊) |
六邊形 |
69.8 |
7×9 |
φ20′3 |
1.064 |
1750×1750 |
正方形 |
90 |
6×6 |
φ20′3 |
子口徑(μm)
子口徑形狀
列陣數(shù)
可訂制焦距范圍(mm)
基片尺寸(mm)
20×20
正方形
2000×2000
0.1-1
可訂制
100×100
正方形
400×400
0.6-20
可訂制
150×150
正方形
300×300
1-60
可訂制
180×180
正方形
64×64
1.8-90
φ20′3
200×200
正方形
42×42
2-100
φ14′3
300×300
正方形
150×150
5-240
可訂制
400×400
正方形
21×21
9-440
φ14′3
500×500
正方形
80×80
14-680
可訂制
545×545
正方形
26×26
17-810
φ25′3
600×600
正方形
34×34
20-980
φ30′5
680×680
正方形
24×24
25-1260
φ25′3
700×700
正方形
65×65
27-1340
可訂制
720×720
正方形
30×30
28.5-1400
φ45′5
800×800
正方形
10×10
35-1750
φ20′3
850×850
正方形
18×18
40-1970
φ20′3
1000×1000
正方形
25×25
55-2730
φ40′5
1200×1200
正方形
9×9
80-3940
φ20′3
1380×1380
正方形
30×30
105-5200
φ60′6
1440×1440
正方形
26×26
115-5670
φ60′6
3300×3300
正方形
5×5
600-29780
φ25′3
子口徑(μm) |
子口徑形狀 |
列陣數(shù) |
可訂制焦距范圍(mm) |
基片尺寸(mm) |
207(平行對邊) |
六邊形 |
13×13 |
1.2-88 |
φ14′3 |
259(平行對邊) |
六邊形 |
77 |
2.5-183 |
φ14′3 |
300(中心間距) |
圓形(六邊形排布) |
≥100×100 |
3.2-246 |
可訂制 |
336(平行對邊) |
六邊形 |
17×17 |
4-308 |
φ14′3 |
480(平行對邊) |
六邊形 |
17×19 |
8.4-630 |
φ14′3 |
1120(平行對邊) |
六邊形 |
13′13 |
46-3430 |
φ25′3 |
1360(平行對邊) |
六邊形 |
187 |
68-5000 |
φ25′3 |
1.2.4任意排布任意面形微透鏡列陣
可以按照客戶的特殊需求訂制任意面形任意排布的微透鏡列陣。以下為本單位所制備的離軸型微透鏡列陣的形貌圖以及焦斑圖。
2.1哈特曼波前傳感器
微透鏡列陣是夏克-哈特曼波前傳感器波前分割的核心器件,通過計算其焦斑位置的偏移來測量波前。該波前傳感系統(tǒng)可應用于半導體制造、航空航天、眼科醫(yī)學等研究及工業(yè)加工領域的高精度、無損、在線波前檢測。
2.2 焦平面聚能器件
由于傳感器本身的結構特點,感光元與感光元之間存在間隙,這些間隙的存在造成光入射能量的極大損失,利用微透鏡列陣將原本入射到這些間隙上的光會聚到感光元上,可以極大的提高傳感器的光能利用率。
2.3光場相機
利用微透鏡列陣與場鏡之間的相互匹配,獲取大數(shù)據(jù)量豐富的圖像數(shù)據(jù),利用后續(xù)算法可實現(xiàn)多景深圖像信息再現(xiàn),進而可實現(xiàn)連續(xù)空間的數(shù)據(jù)獲取。
2.4三維顯示
利用微透鏡列陣與微結構圖形之間的相互作用,可實現(xiàn)三維立體影像的獲取和重現(xiàn),進而發(fā)展可應用于包裝、防偽、3D印刷、立體廣告牌、三維影視、立體畫等技術領域。