应用

成像光学

OpticStudio® 和 OpticsBuilder™ 是科学家和工程师设计望远镜、照相机、火星漫游者传感器以及用于神经成像的双光子显微镜等成像光学器件的首选工具。OpticStudio 是光学工程师在整个设计阶段所使用的最主要软件。OpticsBuilder 使用完整的 OpticStudio 透镜设计数据,帮助模拟机械设计对光学性能的影响。结合使用这两款产品使工程团队能够在极短时间内将光学产品推向市场。

照明

从真实光源产生均匀或平稳变化的照明模式是光学系统设计的关键。由于照明光源通常不均匀,这类灯光和照明的设计十分复杂。 OpticStudio® 具备的功能采用先进的物理计算,以实现精确的结果、模拟和建模。 只有 OpticStudio 能完美结合灯光、照明和光学功能。

激光和光纤

在激光和光纤光学器件设计中,光源为相干激光束或接收器为光纤。在某些设计中,光源为相干激光束且接收器为光纤。OpticStudio® 包含专为设计、分析及优化激光和光纤光学器件设计而构建的强大工具。 激光和光纤技术涵盖各类应用,从日常家居用品到激光制导系统、荧光成像、光纤传感器和激光材料加工。

成像光学

OpticStudio® 和 OpticsBuilder™ 是科学家和工程师设计望远镜、照相机、火星漫游者传感器以及用于神经成像的双光子显微镜等成像光学器件的首选工具。OpticStudio 是光学工程师在整个设计阶段所使用的最主要软件。OpticsBuilder 使用完整的 OpticStudio 透镜设计数据,帮助模拟机械设计对光学性能的影响。结合使用这两款产品使工程团队能够在极短时间内将光学产品推向市场。

成像光学

照明

从真实光源产生均匀或平稳变化的照明模式是光学系统设计的关键。由于照明光源通常不均匀,这类灯光和照明的设计十分复杂。 OpticStudio® 具备的功能采用先进的物理计算,以实现精确的结果、模拟和建模。 只有 OpticStudio 能完美结合灯光、照明和光学功能。

照明

激光和光纤

在激光和光纤光学器件设计中,光源为相干激光束或接收器为光纤。在某些设计中,光源为相干激光束且接收器为光纤。OpticStudio® 包含专为设计、分析及优化激光和光纤光学器件设计而构建的强大工具。 激光和光纤技术涵盖各类应用,从日常家居用品到激光制导系统、荧光成像、光纤传感器和激光材料加工。

激光和光纤
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成像光学的瞩目概况

据 NASA 称,James Webb 空间望远镜将是未来十年最重要的观测台,为全球数千名天文学家提供服务。NASA 使用 OpticStudio 创建了在宇宙空间中使该望远镜的主镜分镜片对准的系统

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照明的瞩目概况

可见光 LED 最初于 1962 年推出,拥有超高的能源效率,彻底变革了照明领域。 与传统的 60W 白炽灯泡相比,一枚 12W LED 的灯泡寿命为 25,000 小时,节能 72% 至 80% (Energy.gov)。

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激光和光纤的瞩目概况

Theodore Maiman 于 1960 年发明了世界上的第一台激光器。这款激光器名为“红宝石”,其圆柱体由红宝石晶体构成,两端分别安装有全反射镜和部分反射镜。一道白光即会触发受激辐射。

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成像光学的瞩目概况

第一批照相机镜头为单元素镜头,不足以使所有色彩聚焦。Chester Moore Hall 因此而发明了复合消色差透镜。他使用消色差透镜建造了第一台无色差折射望远镜。

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照明的瞩目概况

2014 年,科学家赤崎勇、天野浩和中村秀二因发明高亮度蓝色发光二极管被授予诺贝尔物理学奖。蓝光是制造白光 LED 所需的最新技术,使消费类电子产品公司能够更有效地的控制屏幕背景照明。

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激光和光纤的瞩目概况

光纤激光器的先驱埃利亚斯·斯尼策(Elias Snitzer)在宝丽来公司(Polaroid Corporation)工作期间发明了第一款双包层光纤,这使现代光纤激光器光学泵浦成为可能。