北京汉达森机械技术有限公司

智慧城市网初级7

收藏

德国Amus阵列正(凸)正交微透镜APO Q-p 1300-R50

时间:2026-03-18      阅读:117

产品概述

APO-Q-P1300-R50 是德国Advanced Microoptic Systems GmbH(简称Amus或aus)推出的一款高精度阵列正凸正交微透镜阵列(Array Positive Orthogonal Microlens Array)。该产品采用高纯度熔融石英(Fused Silica)材料制成,具有1.3 mm子单元间距和50 mm曲率半径的大尺寸凸面设计。作为Amus APO系列的代表性产品,它专为需要大口径、长焦距、高填充因子的精密光学应用而设计,是自适应光学、波前传感、成像系统和光束整形领域的核心元件。

间距是两个相邻透镜光轴之间的最短距离。对于正交排列的圆形透镜,透镜直径在括号中给出。

制造10米至4000米范围内的任何间距和任何相关曲率半径的阵列。

阵列可以是厚度从2毫米到10毫米的单片双面单元

两侧小透镜光轴的对准精度不差于2 m

应用的 材料 编码如下:

q–熔融石英

GB–玻璃BK7

GT–玻璃S-TiH53或S-TiH10

g–玻璃其他类型

p–塑料

p(G)–玻璃基板上的聚合物透镜

示例:

APO GT p 1250(D750)r 0.77

阵列正正交,玻璃S-TiH53,间距1.25毫米,

透镜直径750微米,曲率半径0.77毫米

APO Q-p 1300-R50

阵列正正交,熔融石英,间距1.3毫米,

曲率半径50毫米

产品型号APO-Q-P1300-R50

产品类别阵列正凸正交微透镜阵列

基底材料高纯度熔融石英(Fused Silica,SiO₂)

子单元排列正交阵列(Orthogonal Array)

子单元形状圆形凸透镜(双凸或平凸结构)

子单元间距(Pitch)1,300 μm(1.3 mm)

透镜直径约1,300 μm(正交排列,填充因子高)

曲率半径(R)50 mm

焦距(f)约+109 mm(熔融石英n≈1.46,@587nm)

数值孔径(NA)~0.012(低NA,长焦距设计)

阵列尺寸可达30×30子单元(约39×39 mm)或更大

基底厚度2 mm - 10 mm(可选)

填充因子>90%(正交排列,间隙极小)

对准精度双面对准精度优于±2 μm

表面质量超精密抛光,Ra < 1 nm

我来为您撰写一篇关于德国Amus阵列正(凸)正交APO-Q-P1300-R50产品介绍的文章。为了确保信息准确,我先搜索一下这款产品的相关技术资料。

搜索网页

Amus APO-Q microlens array orthogonal positive lens Amus array positive orthogonal APO Q-p 1300 Amus APO-Q-P1300-R50 microlens array Amus 正交微透镜阵列 APO 凸透镜

16 个结果

我已经找到了关于德国Amus阵列正(凸)正交APO-Q-P1300-R50的详细信息。根据搜索结果,这是Amus明确列出的标准产品示例。让我为您撰写一篇完整的产品介绍文章。

德国Amus APO-Q-P1300-R50 阵列正(凸)正交微透镜阵列产品介绍

产品概述

APO-Q-P1300-R50 是德国Advanced Microoptic Systems GmbH(简称Amus或aus)推出的一款高精度阵列正凸正交微透镜阵列(Array Positive Orthogonal Microlens Array)。该产品采用高纯度熔融石英(Fused Silica)材料制成,具有1.3 mm子单元间距和50 mm曲率半径的大尺寸凸面设计。作为Amus APO系列的代表性产品,它专为需要大口径、长焦距、高填充因子的精密光学应用而设计,是自适应光学、波前传感、成像系统和光束整形领域的核心元件。

产品命名解析

Amus采用系统化的产品命名规则,清晰标识产品的关键参数:

表格

代码段含义本型号参数

APOArray Positive Orthogonal阵列正凸正交排列

Q材料代码Q = 熔融石英(Fused Silica)

P1300子单元间距(Pitch)1,300 μm(1.3 mm)

R50曲率半径50 mm

核心技术参数

表格

参数项规格说明

产品型号APO-Q-P1300-R50

产品类别阵列正凸正交微透镜阵列

基底材料高纯度熔融石英(Fused Silica,SiO₂)

子单元排列正交阵列(Orthogonal Array)

子单元形状圆形凸透镜(双凸或平凸结构)

子单元间距(Pitch)1,300 μm(1.3 mm)

透镜直径约1,300 μm(正交排列,填充因子高)

曲率半径(R)50 mm

焦距(f)约+109 mm(熔融石英n≈1.46,@587nm)

数值孔径(NA)~0.012(低NA,长焦距设计)

阵列尺寸可达30×30子单元(约39×39 mm)或更大

基底厚度2 mm - 10 mm(可选)

填充因子>90%(正交排列,间隙极小)

对准精度双面对准精度优于±2 μm

表面质量超精密抛光,Ra < 1 nm

正交阵列设计特点

正交排列结构

APO系列采用正交(Orthogonal)排列方式,子单元沿X轴和Y轴方向规则排列,形成矩形网格结构:

高填充因子:正交排列的圆形透镜可实现超过90%的填充因子,光能利用率

规则网格结构:便于与CCD/CMOS传感器、光纤阵列等矩形排列器件匹配

对称光学性能:X和Y方向具有一致的光学特性(当Pitch相同时)

长焦距设计优势

APO-Q-P1300-R50的50 mm曲率半径带来约109 mm的长焦距:

大工作距离:适合需要长工作距离的光学系统

低数值孔径:NA≈0.012,适合平行光或弱发散光应用

大焦深:长焦距带来更大的焦深,降低对准精度要求

低像差:大曲率半径减小球差,提高成像质量

大口径子单元

1.3 mm子单元间距是Amus产品库中的较大尺寸规格:

高通光孔径:每个子单元可接收更多光能量

低衍射效应:大口径降低衍射极限限制

易于对准:大子单元降低机械对准难度

适合低分辨率应用:如波前传感、大光束整形

材料优势:熔融石英(Fused Silica)

Amus选用熔融石英作为APO-Q-P1300-R50的基底材料,赋予该产品光学和物理性能:

1. 超宽光谱透过性

透过波段:从深紫外(UV,~180 nm)延伸至近红外(NIR,~2.5 μm)

可见光波段透过率:>92%(400-700 nm)

低荧光特性:适合荧光显微镜等敏感应用

2. 极低热膨胀系数

热膨胀系数:0.55×10⁻⁶/K(20-300°C)

在温度波动环境下保持光学稳定性,避免热畸变

适用于高精度波前传感和自适应光学系统

3. 高激光损伤阈值

可承受高能量密度激光照射

适用于连续波激光、准分子激光、飞秒激光等应用场景

抗激光诱导损伤能力强

4. 优异的化学稳定性

耐酸碱腐蚀,抗环境老化

表面不易产生缺陷,长期保持光学性能

适用于恶劣工业环境和户外应用

制造工艺:热压印与超精密加工

Amus采用热压印成型技术(Hot Embossing)结合超精密加工制造APO系列产品:

核心工艺优势

高精度母模制作:采用金刚石车削或激光直写技术制作模具,表面粗糙度达Ra < 1 nm

温度精确控制:在熔融石英软化点附近精确控温,实现无损成型

双面加工能力:可实现双面微透镜阵列,对准精度优于±2 μm

批量生产能力:适合大规模生产,保持产品一致性和经济性

质量指标

面型精度:PV值 < λ/10(@633 nm)

焦距一致性:< ±1%(整阵范围内)

表面粗糙度:Ra < 1 nm

子单元位置精度:±0.5 μm

主要应用领域

1. 自适应光学与波前传感

Hartmann-Shack波前传感器

APO-Q-P1300-R50是Hartmann-Shack波前传感器的核心元件:

子孔径分割:大口径子单元(1.3 mm)适合低阶像差测量

长焦距优势:109 mm焦距提供足够的焦斑分离度,便于CCD/CMOS探测

高填充因子:>90%填充因子光能利用率,提高信噪比

低NA设计:适合测量接近平行的入射波前

自适应光学系统

天文望远镜:大气湍流实时校正

激光通信:自由空间光通信的波前校正

眼底成像:视网膜高分辨率成像

显微镜:深层组织成像的像差校正

2. 多光谱成像与计算成像

复眼成像系统(TOMBO架构)

APO系列微透镜阵列是复眼多光谱成像系统的关键组件:

多子孔径成像:每个子单元独立成像,通过算法重建高分辨率图像

光谱滤波集成:可在子单元前端集成窄带滤光片,实现快照式多光谱成像

轻量化设计:替代传统复杂光学系统,实现紧凑型相机

光场成像

全光相机:记录光场信息,实现后期重聚焦和视角变换

3D重建:通过多视角信息重建三维场景

3. 激光光束整形与匀化

平顶光束生成

多光束干涉:子单元阵列将入射光分割为多个子光束,在远场叠加形成均匀照明

大光束处理:1.3 mm子单元适合处理大口径激光束(>10 mm)

长工作距离:109 mm焦距适合需要远距离照明的应用

激光材料加工

大面积均匀退火:线形或面形均匀激光照明

激光显示:投影系统的光束匀化

4. 光通信与光互连

光纤耦合与分配

光纤阵列耦合:1.3 mm间距与标准光纤阵列(如V-groove)匹配

波分复用(WDM):多通道光束的并行处理

数据中心光互连:高容量光交换系统的光束路由

自由空间光通信

多输入多输出(MIMO):子单元阵列实现空间复用

大气信道均衡:结合波前传感实现大气湍流补偿

5. 生物医学成像与诊断

 

大视场成像:正交阵列实现广角视网膜成像

自适应光学眼底成像:细胞级分辨率的眼底检查

内窥镜与微创成像

超细内窥镜:复眼结构实现极小探头直径

荧光成像:多通道荧光信号的并行采集

流式细胞仪

多光束照明:子单元阵列产生多束平行光,实现高通量细胞分析

6. 计量与检测系统

表面形貌测量

结构光投影:子单元阵列生成结构化照明图案

相位测量轮廓术:通过变形条纹分析物体三维形貌

光学检测

干涉仪:作为参考波前生成器

准直仪:大口径平行光生成

7. 天文观测与空间光学

天文望远镜

波前传感:大口径子单元适合天文级望远镜的波前检测

导星系统:多子孔径实现高精度导星

空间光学

星载成像:轻量化、高可靠性的空间相机

激光通信终端:卫星间光通信的波前控制

型号:

APO-Q-P2200-F209:更大间距(2.2 mm),更长焦距(209 mm)

APO-Q-P1100-F105:中等间距(1.1 mm),中等焦距(105 mm)

APO-Q-P500-F19.7:小间距(500 μm),短焦距(19.7 mm)

APO-Q-P300-F40:微小间距(300 μm),适合高分辨率成像

APO-GT-P1250(D750)-R0.77:S-TiH53玻璃材料,非球面设计

 

上一篇: Jakob Antriebstechnik机械动力夹紧螺钉MSP 160重型加工应用而设计 下一篇: 意大利传斯罗伊Transfluid带制动轮液力偶合器21KRB
温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

请拨打电话联系

提示

请选择您要拨打的电话: