產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
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紅外多波段中心偏差測量儀 OptiCentric®IR
OptiCentric? IR紅外中心偏差測量儀是專門用于測量紅外光學(xué)鏡頭中各個(gè)鏡片的光軸相對與參考軸的中心偏差,是目前世界上最有效的測量紅外光學(xué)系統(tǒng)中各表面的相對偏心的儀器。¥ 0.00立即購買
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ImageMaser® Lab AR 光學(xué)系統(tǒng)測量儀 AR鏡頭光學(xué)參數(shù)測量儀 鏡頭成像質(zhì)量測量
TRIOPTICS GmbH設(shè)計(jì)的ImageMaster? Lab AR光學(xué)系統(tǒng)傳遞函數(shù)測量儀主要應(yīng)用于光波導(dǎo)及AR整機(jī)的成像檢測。¥ 0.00立即購買
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鏡面間隔及中心偏差測量儀 OptiCentric®3D
OptiCentric? 3D是結(jié)合OptiCentric?中心偏差測量儀系列及OptiSurf?鏡面定位儀系列二者的功能而開發(fā)完成的;它不僅能夠測量光學(xué)系統(tǒng)的中心偏差,還能夠測量鏡片間的空氣間隔及鏡片的中心厚度;由于在同一臺設(shè)備上可同時(shí)測量中心偏差和鏡面間距,這極大的方便了光學(xué)系統(tǒng)的高精度裝調(diào)。¥ 0.00立即購買
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高精度非接觸式光學(xué)測厚儀 LensThick非接觸式光學(xué)測厚儀
LensThick非接觸式光學(xué)測厚儀利用光的獨(dú)特性質(zhì)測量厚度,其測量原理為:測量激光照射到被測試材料上,經(jīng)過每個(gè)表面反射后被收集,然后在...¥ 0.00立即購買
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APPLICATION CASES
TRIOPTICS
GW
INFRAMET
MEASOPT
歐光科技(EUROPTICS®)致力于光學(xué)精密制造與檢測領(lǐng)域,是眾多國際知名光學(xué)研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)的設(shè)備供應(yīng)商。歐光科技不僅為客戶提供世界優(yōu)秀的儀器設(shè)備,同時(shí)也應(yīng)客戶的需求為客戶提供更好的解決方案。
合作的品牌: 德國全歐光學(xué)TRIOPTICS GmbH、 GW、MEASOPT等。
產(chǎn)品主要有:光學(xué)傳遞函數(shù)測量儀、中心偏差測量儀、測角儀、折射率測量儀、光學(xué)測厚儀、曲率半徑測量儀、測焦儀、內(nèi)調(diào)焦自準(zhǔn)直儀、大口徑平行光管、三坐標(biāo)測量機(jī)、影像測量機(jī)、表面粗糙度測量儀。
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什么是定焦鏡頭的呼吸效應(yīng)?其視野變化背后的光學(xué)原理與影響
在使用定焦鏡頭進(jìn)行拍攝或檢測時(shí),一種易被忽略的現(xiàn)象值得關(guān)注:盡管定焦鏡頭的焦距理論上保持恒定,但在對焦過程中,畫面視野常會出現(xiàn)細(xì)微的伸縮變化。這種因?qū)共僮饕l(fā)的視野微動,被形象地稱為“呼吸效應(yīng)”。
넶2 2025-07-14 -
什么是筒鏡透鏡?為什么說它是無限遠(yuǎn)顯微系統(tǒng)的關(guān)鍵倍率調(diào)控組件
在現(xiàn)代顯微成像技術(shù)領(lǐng)域,無限遠(yuǎn)顯微系統(tǒng)憑借其優(yōu)異的擴(kuò)展性能,已逐步成為主流應(yīng)用方案。與傳統(tǒng)有限距像面系統(tǒng)不同,該系統(tǒng)中顯微物鏡輸出的光線為平行光,若需通過CMOS、CCD等傳感器實(shí)現(xiàn)圖像輸出,則必須配備筒鏡透鏡(tubelens),其在光路中承擔(dān)著關(guān)鍵的匯聚與倍率調(diào)控作用。
넶1 2025-07-14 -
球面透鏡偏心特性的分析與探討
在光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,球面透鏡的理想狀態(tài)為前后表面曲率中心共軸,然而在實(shí)際制造過程中,偏心現(xiàn)象難以完全規(guī)避,屬于客觀存在的技術(shù)難題。這種實(shí)際光軸與理想光軸的偏離,不僅會影響光學(xué)系統(tǒng)的成像質(zhì)量,更可能成為制約高精度設(shè)備性能的關(guān)鍵因素。因此,深入理解球面透鏡的偏心特性,對光學(xué)設(shè)計(jì)、制造及檢測等環(huán)節(jié)均具有重要意義。
넶2 2025-07-14 -
量子壓縮技術(shù)提升光頻梳傳感器性能:推動氣體檢測邁向高速精準(zhǔn)新階段
在工業(yè)生產(chǎn)場景中,對微量危險(xiǎn)氣體泄漏的檢測時(shí)長若能從20分鐘縮短至10分鐘,將對保障人員安全產(chǎn)生顯著影響。近期,美國科羅拉多大學(xué)博爾德分校與加拿大拉瓦爾大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)通過量子壓縮技術(shù),實(shí)現(xiàn)了光頻梳光譜型氣體傳感器檢測速度的翻倍及誤差率的顯著降低。該成果已發(fā)表于《Science》期刊,標(biāo)志著量子傳感技術(shù)在實(shí)用化進(jìn)程中取得重要突破。
넶6 2025-07-11
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