ข่าว

การวิเคราะห์เชิงลึก: เหตุใดการคำนวณโฮโลแกรม (CGH) จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจจับกระจกทรงกระบอกที่มีความแม่นยำสูง

I. การตรวจสอบแบบดั้งเดิม: ติดอยู่ระหว่าง "แผ่นทดสอบ" และ "เส้น"


เป็นเวลานานแล้วที่การตรวจสอบรูปร่างพื้นผิวของเลนส์ทรงกระบอกอาศัยวิธีการแบบดั้งเดิมดังต่อไปนี้เป็นหลัก แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำสูงสมัยใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ:


1. วิธีแผ่นทดสอบ: วิธีการโบราณนี้อาศัยช่างผู้ชำนาญในการตรวจดูขอบสัญญาณรบกวน (วงแหวนของนิวตัน) เนื่องจากเป็นการวัดแบบสัมผัส จึงทำให้พื้นผิวเลนส์ราคาแพงเป็นรอยได้ง่าย นอกจากนี้ ตัวอย่างสามารถให้การตัดสินเชิงคุณภาพเท่านั้น ไม่สามารถให้ข้อมูลรูปร่างพื้นผิวดิจิทัลที่มีขนาดต่ำกว่านาโนเมตรเชิงปริมาณได้ และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพื้นผิวทรงกลมและทรงกระบอกได้


2. การสแกนรูปร่าง: เกม "Point-Line" ที่มีราคาแพงและปัญหาคอขวดด้านประสิทธิภาพ


การสแกนคอนทัวร์แบบสัมผัส (อุปกรณ์ตัวแทน: Panasonic UA3P)


การสแกนรูปร่างแบบไม่สัมผัส (อุปกรณ์ตัวแทน: LUPHOScan, DUI, เนเธอร์แลนด์)


Core Pain Point: อุปกรณ์ราคาแพง ส่งผลให้ผู้ผลิตแปรรูปรายย่อยต้องแบกรับภาระค่าเสื่อมราคามากเกินไป


ครั้งที่สอง โซลูชัน CGH: "เกณฑ์มาตรฐานที่สมบูรณ์แบบ" สำหรับการลดขนาด


เพื่อจัดการกับปัญหาข้างต้น โซลูชันการตรวจสอบ Cylindrical CGH (Cylindrical Standard Lens) ของ Zhixing Optics นำเสนอตัวเลือกที่คุ้มค่าแก่โปรเซสเซอร์อย่างมาก โดยมีข้อดีคือ มีความแม่นยำสูง ต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูง


1. ความแม่นยำในการตรวจจับระดับต่ำกว่านาโนเมตร


ตรรกะหลักของ CGH คือการใช้หลักการของการเลี้ยวเบนโฮโลแกรมเพื่อ "บิด" หน้าคลื่นมาตรฐาน (ระนาบหรือทรงกลม) ที่ปล่อยออกมาจากอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์อย่างแม่นยำให้เป็นหน้าคลื่นทรงกระบอกที่ตรงกับพื้นผิวทรงกระบอกที่วัดได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการตรวจจับแบบ "ชดเชยเป็นศูนย์" นี้ การวัดที่ซับซ้อนแต่เดิมของพื้นผิวทรงกระบอกทรงกลมทรงกลมกลายเป็นเรื่องง่ายและใช้งานง่ายเหมือนกับการตรวจสอบกระจกระนาบ Zhixing Optics สามารถควบคุมข้อผิดพลาดในการผลิตของ CGH เองได้จนถึงระดับนาโนเมตร ผ่านกระบวนการแกะสลักที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้าได้รับความแม่นยำในการตรวจจับสูงสุด


2. อาร์เรย์เต็มสนาม บอกลา "คนตาบอดและช้าง"


การตรวจสอบ CGH ต่างจากโปรไฟล์มิเตอร์ตรงที่ไม่ต้องสัมผัส ภายใต้ขอบเขตการมองเห็นของอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ รูปร่างพื้นผิวโดยรวมของกระจกทรงกระบอก ข้อบกพร่องเฉพาะจุด และแม้กระทั่งการบิดเบือนเล็กน้อยตามแนวแกนยาวล้วนมองเห็นได้ชัดเจน


3. การจัดตำแหน่งอย่างรวดเร็วและการลดต้นทุน


"เทคโนโลยีการประมวลผล CGH แบบไฮบริด" ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Zhixing Optics ผสานรวมเครื่องหมายการจัดตำแหน่งประเภทแอมพลิจูดที่มีคอนทราสต์สูงบนพื้นผิว CGH ซึ่งจะช่วยลดอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์และกระบวนการจัดตำแหน่ง CGH ที่น่าเบื่อหน่ายก่อนหน้านี้ให้เหลือระดับที่สอง เมื่อใช้ร่วมกับฟิกซ์เจอร์การตรวจสอบแบบรวดเร็วที่พัฒนาขึ้นของเรา ทำให้สามารถบรรลุประสิทธิภาพแบบแมนนวลที่ UPH 60 (60 ชิ้นต่อชั่วโมง) ซึ่งช่วยลดต้นทุนต่อชิ้นที่ตรวจสอบได้อย่างมาก


ที่สาม ความสามัคคีของความรู้และการดำเนินการ: ความเข้มแข็งที่หยั่งรากลึกในการตรวจสอบเลนส์ทรงกระบอก


ที่ Zhixing Optics เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความพยายามในการวิจัยและคุณค่าทางอุตสาหกรรมที่อยู่เบื้องหลังเลนส์ทรงกระบอกทุกตัว เพื่อเชื่อมช่องว่างสุดท้ายจาก "การออกแบบห้องปฏิบัติการ" ไปสู่ ​​"การผลิตจำนวนมากทางอุตสาหกรรม" อย่างสมบูรณ์ Zhixing Optics จึงได้สร้างคูน้ำทางเทคโนโลยีที่ครอบคลุมในด้าน CGH ทรงกระบอก:


1. ความครอบคลุมข้อมูลจำเพาะแบบเต็ม การผลักดันขีดจำกัดพารามิเตอร์


เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลายตั้งแต่เลนส์ไมโครนาโนไปจนถึงกล้องอวกาศที่มีรูรับแสงขนาดใหญ่ Zhixing Optics ได้สร้างไลบรารีซีรีส์ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เรามีขนาดวัสดุพิมพ์ให้เลือกหลากหลาย รวมถึง 2 นิ้ว, 3 นิ้ว, 4 นิ้ว, 6 นิ้ว และแม้กระทั่ง 9 นิ้ว ในแง่ของพารามิเตอร์ทางแสงที่สำคัญ CGH ทรงกระบอกของ Zhixing Optics มีค่า Fno ขั้นต่ำ 0.7 ซึ่งสามารถตอบสนองความท้าทายในการทดสอบด้วยรูรับแสงตัวเลขขนาดใหญ่และกระจกทรงกระบอกแอสเฟอริคัลที่มีความชันสูง เติมเต็มช่องว่างในการทดสอบกระจกทรงกระบอกที่เร็วเป็นพิเศษในประเทศ



ใบรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่อุตสาหกรรม


2. การเสริมพลังดิจิทัล: เครื่องมือการคัดเลือกที่พัฒนาตนเอง


เมื่อต้องเผชิญกับพารามิเตอร์แอสเฟอริคัลที่ซับซ้อน จะหา CGH ที่เข้ากันได้ดีที่สุดอย่างรวดเร็วได้อย่างไร Zhixing Optics ได้พัฒนาเครื่องมือการเลือกออนไลน์สำหรับ CGH ทรงกระบอกโดยเฉพาะ ผู้ใช้เพียงแค่ต้องป้อนรัศมีความโค้งและรูรับแสงใช้งานจริงของเลนส์ และโซลูชั่นการเลือกจะมีให้ในไม่กี่วินาที ซึ่งช่วยลดต้นทุนการสื่อสารในระยะแรกของโครงการได้อย่างมาก



อินเทอร์เฟซการเลือก CGH ทรงกระบอก


3. การจัดส่งแบบวงปิด: การประกอบที่แม่นยำแบบเต็มมิติและระบบฟิกซ์เจอร์การปรับ


การวัดที่แม่นยำนั้นขึ้นอยู่กับการจัดตำแหน่งที่แม่นยำ สำหรับการใช้งาน CGH ทรงกระบอก Zhixing Optics ไม่เพียงแต่ให้ "ขนาด" เท่านั้น แต่ยังพัฒนาโซลูชันฮาร์ดแวร์ที่สมบูรณ์อีกด้วย:


CGH Dedicated 6-Dimensional Adjustment Fixture: ฟิกซ์เจอร์นี้มีความสามารถในการปรับระดับไมครอนด้วยระดับอิสระ 6 องศา (6-DOF) ทำให้สามารถจัดตำแหน่งโคแอกเซียลระหว่าง CGH และแกนแสงของอินเทอร์เฟอโรมิเตอร์ได้อย่างแม่นยำ



กรอบปรับหลายมิติ (ความสูงแสง 145 มม. ทางด้านซ้าย, ความสูงแสง 108 มม. ทางด้านขวา)


ฟิกซ์เจอร์จับยึดเลนส์ทรงกระบอกโดยเฉพาะ: เราได้ออกแบบแคลมป์เฉพาะที่มีความเสถียรสูงสำหรับรูปทรงพิเศษของเลนส์ทรงกระบอก ช่วยให้มั่นใจได้ว่าความเครียดบนเลนส์จะลดลงในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ และรองรับการวางตำแหน่งที่รวดเร็วและทำซ้ำได้



อุปกรณ์จับยึดทรงกระบอก


การทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพสูง: เมื่อรวมกับเครื่องหมายการจัดตำแหน่งโฮโลแกรมบน CGH ระบบเครื่องมือนี้จะแยกส่วนและสร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการประกอบและปรับแต่งที่ยุ่งยากก่อนหน้านี้ บรรลุประสบการณ์ที่รวดเร็วอย่างแท้จริงตั้งแต่การแกะบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการส่งออกข้อมูล


บทสรุป


ที่ Zhixing Optics เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าทางอุตสาหกรรมที่อยู่เบื้องหลังกระจกทรงกระบอกที่มีความแม่นยำทุกชิ้น เพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ "การออกแบบห้องปฏิบัติการ" ไปจนถึง "การผลิตจำนวนมาก" เราไม่เพียงแต่จัดหา CGH ทรงกระบอกระดับต่ำกว่านาโนเมตรเท่านั้น แต่ยังใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเลือกที่พัฒนาขึ้นเองของเราและโซลูชันบูรณาการด้านออพโตเมคานิกที่ครบถ้วน เพื่อนำเสนอบริการแบบวงปิดที่สมบูรณ์ ตั้งแต่การเลือกโซลูชันและเครื่องมือปรับที่มีความแม่นยำสูงไปจนถึงความช่วยเหลือในการจับยึด Zhixing Optics ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตเครื่องชั่งที่มีความแม่นยำสูง แต่ยังเป็นพันธมิตรคุณภาพสูงของคุณในการเอาชนะความท้าทายในการตรวจสอบทรงกระบอก ซึ่งช่วยให้คุณสร้างทุกแนวคลื่นได้อย่างแม่นยำ


ความรู้และการปฏิบัติที่สอดประสานกัน เลนส์ไร้ขอบเขต


Ningbo Zhixing Optics Technology Co., Ltd. – ผู้นำด้านการตรวจสอบโฮโลแกรมที่มีความแม่นยำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ฝากข้อความถึงฉัน
X
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีขึ้น วิเคราะห์การเข้าชมไซต์ และปรับแต่งเนื้อหาในแบบของคุณ การใช้ไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรานโยบายความเป็นส่วนตัว