透镜设计(用于显微镜的液体透镜)

透镜设计(用于显微镜液体透镜)

在显微镜领域,快速Z轴聚焦和图像稳定性一直是一个艰难的权衡。由于速度慢(步进电机Z轴执行器)或小行程和振动(压电定位器),步进电机Z轴或压电定位器等当前技术正在影响生命科学业务的吞吐量。一直有必要将两种不同的技术结合起来以克服这些瓶颈,从而增加了系统的复杂性和成本。

用于显微镜的液体透镜

我们的可调焦液体镜头提供了一种多功能、紧凑且具有成本效益的解决方案来克服这一挑战。由于没有平移力学,液体镜头可以在几毫秒内对焦,结合粗调和精细对焦范围,确保无振动和可靠性,使用寿命长达数十亿次。一个特别有趣的用例是使用液态镜头进行z轴堆叠、获取3D信息 (DFF) 或计算具有扩展景深 (EDOF) 的图像。

用于显微镜的液体透镜

优点

  • ·快速Z轴堆叠

  • ·无振动

  • ·工作距离范围大

  • ·无色差

  • ·使用寿命长(>1B循环)

用于显微镜的液体透镜

显微镜的快速Z聚焦和图像稳定性

在哪里集成液体镜头

非远心配置

液体透镜在显微镜系统中最直接的集成是将其放置在物镜正上方,这对于无限远校正物镜尤其实用。这种配置的优点是可以实现非常大的 Z 范围。例如,在 40 倍放大倍数下,具有5屈光度调谐范围的液体透镜将产生大约160微米的工作距离范围。Z轴范围内的放大倍数变化呈线性且可重复。

用于显微镜的液体透镜

非远心和远心视觉

无倍率变化的远心配置

不希望放大倍率变化的显微镜系统需要一种液体透镜不影响放大率的配置。这可以通过将其放置在共轭瞳孔位置的中继透镜系统中来实现。在非远心配置中,可实现的Z轴范围通常更小。

用于显微镜的液体透镜

放大率的变化是线性的,可以通过软件进行补偿

无散斑荧光照明

Optotune 的激光散斑减少器可用于在使用激光进行照明时提高图像质量。典型的配置是将激光聚焦到振荡扩散器上,并通过 4f 系统将光斑成像到多模光纤中。

用于显微镜的液体透镜

使用电动聚焦可调透镜EL-10-30在显微镜中进行轴向聚焦的示例

液体透镜EL-16-40-TC

EL-16-40-TC具有16毫米的通光孔径,是世界上最大的电动可调焦镜头,广泛应用于机器视觉、显微镜、眼科设备中的屈光矫正等应用中,它的设计在很多方面都得到了优化:

  • ·光圈比其前身EL-10-30大60%,光通量提高2.5倍

  • ·可调透镜可以从平坦的零态变成平凹或平凸透镜,从而实现高达-10至+10屈光度(-250至+250mA)的焦距调谐范围

  • ·该设计经过优化,可将热漂移效应降至最低至0.02 dpt/°C,并且通过内置温度传感器,可实现典型的 +/- 0.05 屈光度的总体再现性

  • ·响应时间和稳定时间分别为5毫秒和25毫秒,这仍然比大多数机械替代品要快几个数量级

  • ·将镜片成形器集成到容器内可实现可调镜片的最高定位精度

EL-16-40-TC可提供用于OEM集成的紧凑形式,但也提供多螺纹适配器和用于工业用途的坚固Hirose连接器,其中可调镜头可以轻松地与现成的成像镜头结合使用。

用于显微镜的液体透镜

左图:EL-16-40-TC带螺纹适配器(OEM 版本),右图:EL-16-40-TC带螺纹适配器(工业版)

电动调焦镜头EL-10-30-C 和 EL-10-30-Ci

电动调焦镜头EL-10-30-C是机器视觉、显微镜、生物识别系统和光学相干断层扫描等应用的理想选择,使用它设计更快、更紧凑的光学系统,无需复杂的机械装置。通过施加0到300mA的电流,10 毫米光圈镜头的焦距可以在几毫秒内调整到特定值。EL-10-30-C的两侧还带有螺纹,便于安装,并且可以用固定焦距偏移镜头替换盖板玻璃,允许根据您的应用要求自由调整焦距范围。

用于显微镜的液体透镜

左图:EL-10-30-C(OEM版),右图:EL-10-30-Ci(工业版)

电动调焦镜头EL-10-30-C有两种主要的光学配置:

  • 基本配置具有平面盖板玻璃和200mm至100mm的焦距调谐范围,使其成为微距成像的最佳选择。

  • “MV”配置针对机器视觉市场进行了优化。它包含一个负偏移镜头,因此整个焦距调整范围从略微负向下降到286毫米,使其成为与无限远校正定焦镜头组合的理想选择。

激光散斑衰减器(LSR)

激光散斑衰减器只不过是移动的漫射器,主要应用于激光散斑减少和光束均匀化,但它们的驱动方式绝对是独一无二的。其中磁阻LSR于2016 年推出,特别适合需要大幅面玻璃漫射器的应用。这种方法的基础是一个单一的薄钢结构,它通过用电流脉冲驱动线圈来产生共振,产生强大的磁阻。由于高 q 因子,即使对于重型玻璃漫射器,也能以低功耗实现 800um 范围内的大振幅。磁阻 LSR带有集成执行器的紧凑型设计,集成在柔性电缆上的驱动电子设备中,适用于不同的扩散器材料,具有适用于恶劣环境和使用寿命长等特点。

用于显微镜的液体透镜

磁阻LSR

我们还可以基于其新的电磁驱动平台定制LSR,该平台支持2D中的大通光孔径和大圆振幅。这些器件可以用高能效的PWM驱动器驱动。如果需要,可以添加闭环控制。当放置在中间图像平面中时,此类设备适用于平视显示器 (HUD) 中的去斑。

因内容太旧或其它原因,不再提供查看全文,如有问题,请联系下方QQ邮箱。

本文来自投稿,不代表【】观点,发布者:【

本文地址: ,如若转载,请注明出处!

举报投诉邮箱:253000106@qq.com

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年11月23日 13:05:15
下一篇 2023年11月23日

相关推荐

  • 透镜成像原理(凸透镜成像规律表格)

    透镜成像原理(凸透镜成像规律表格) 1.凸透镜和凹透镜:透镜对光的作用;焦点和焦距。 2.凸透镜成像的应用:照相机、投影仪、放大镜的原理。 3.眼睛和眼镜:正常眼睛、近视眼和远视眼。 4.显微镜和望远镜。

    2024年1月4日 用户投稿
    4300
  • 凸透镜成像规律flash(透镜及其应用)

    凸透镜成像规律flash(透镜及其应用) 《透镜及其应用》在中考物理中的主要题型是选择题、填空题、作图题、实验探究题,常结合日常生活实例考察相关规律应用。复习时通过各种图片以及动画展示能充分激发学习兴趣,降低理解难度,同时重视从熟知的生活实例中领悟,对于凸透镜的成像规律,先通过动态flash探究过程,引导观察并认识:器材的放置,成像的大小、正倒、虚实情况,像…

    2024年1月4日 用户投稿
    3000
  • 科普下光学显微镜的光学原理 光学显微镜可以看到什么

    关于到现在科普下光的科普下光学显微镜的光学原理 光学显微镜可以看到什么传播速度 影响光的传播速度的因素这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道科普下光的科普下光学显微镜的光学原理 光学显微镜可以看到什么传播速度 影响光的传播速度的因素,小编也是到网上收集了一些与科普下光的科普下光学显微镜的光学…

    2023年11月30日
    2100
  • 科普下化学实验里液体药品取用的注意事项

    关于到现在科普下化学实验里液体药品取用的注意事项这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道科普下化学实验里液体药品取用的注意事项,小编也是到网上收集了一些与科普下化学实验里液体药品取用的注意事项相关的信息,那么下面分享给大家一起了解下吧。 1、工具:量筒和滴管 (1)取用大量液体时可直接从试剂瓶…

    2023年11月30日
    3700
  • 科普下液体石蜡是什么 有什么作用

    关于到现在液体石蜡是什么 有什么作用这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道液体石蜡是什么 有什么作用,小编也是到网上收集了一些与液体石蜡是什么 有什么作用相关的信息,那么下面分享给大家一起了解下吧。 液体石蜡是什么 液体石蜡,又名矿物油,是由石油所得精炼液态烃的混合物,外观形状为无色半透明油…

    2023年11月30日
    2500
  • 科普下生活中的透镜有哪些

    关于到现在生活中的透镜有哪些这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道生活中的透镜有哪些,小编也是到网上收集了一些与生活中的透镜有哪些相关的信息,那么下面分享给大家一起了解下吧。 生活中的透镜 照相机 利用"凸透镜成倒立、缩小的实像"原理制成 照相机的镜头相当于一个凸透镜,来…

    用户投稿 2023年11月29日
    3000
  • 科普下易燃液体有哪些 该如何分类

    关于到现在铁合金的性质有什么 铁合金的性质这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道铁合金的性质有什么 铁合金的性质,小编也是到网上收集了一些与铁合金的性质有什么 铁合金的性质相关的信息,那么下面分享给大家一起了解下吧。 易燃液体 易燃液体是指易于挥发和燃烧的液态物质,易燃液体及其所挥发的可燃气…

    用户投稿 2023年11月29日
    2800
  • 科普下液体压强是什么 液体压强知识点

    关于到现在液体压强是什么 液体压强知识点这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道液体压强是什么 液体压强知识点,小编也是到网上收集了一些与液体压强是什么 液体压强知识点相关的信息,那么下面分享给大家一起了解下吧。 液体压强是什么 液体压强知识点 1、液体压强产生的原因: 液体压强产生是因为其受…

    用户投稿 2023年11月29日
    3500
  • 科普下液体蒸发 所有的液体都会蒸发吗

    关于到现在液体蒸发 所有的液体都会蒸发吗这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道液体蒸发 所有的液体都会蒸发吗,小编也是到网上收集了一些与液体蒸发 所有的液体都会蒸发吗相关的信息,那么下面分享给大家一起了解下吧。 液体蒸发 所有的液体都会蒸发吗 所有的液体都会蒸发 液体蒸发的实质其实是分子拥有…

    用户投稿 2023年11月29日
    3400
  • 科普下过滤液体实验 探究液体过滤

    关于到现在过滤液体实验 探究液体过滤这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道过滤液体实验 探究液体过滤,小编也是到网上收集了一些与过滤液体实验 探究液体过滤相关的信息,那么下面分享给大家一起了解下吧。 一、实验目的 采用过滤的方法使含有杂质的水净化,让学生掌握过滤液体的基本操作 二、实验物品 …

    用户投稿 2023年11月28日
    3300

发表回复

登录后才能评论



联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信