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OKO自适应光学系统

荷兰OKO(Flexible Optical BV)提供完整的闭环自适应光学系统,用于实时校正光学像差和生成精密波前。应用包括科学仪器,天文学,眼科学,激光光学和光学校准系统。 具有MMDM的AO变形镜便宜且快速。它们具有零滞后特性,可在高达1kHz的频率范围内工作。具有PDM的AO变形镜可以在高达1 kHz的频率范围内补偿大像差。

OKO自适应光学系统

我们提供基于微机械薄膜可变形反射镜(MMDM)的闭环AO系统,具有多达79个通道和压电可变形反射镜(PDM)有19,37,79和109个频道。可以在圆形,矩形,环形,椭圆形和环形椭圆形孔中进行像差校正。根据所使用的相机和计算机,反馈帧速率为30 … 1500 fps,足以校正由大气湍流引起的像差。

我们的FrontSurfer Hartmann-Shack WF传感器实现了实时AO相位控制,提供多种控制选项,包括SVD本征模分析,模式滤波,背景操作等。

我们还可以为具有线性19和38-ch MMDM和20-ch PDM的可变形反射镜系统提供超快速脉冲整形。这些特定于应用的系统应由客户制造的反馈传感器和软件控制。

微机械式MMDM自适应系统

具有MMDM的AO系统基于我们的Micromacined Membrane Deformable Mirrors技术。这些镜子便宜且快速。它们具有零滞后特性,可在高达1kHz的频率范围内工作。目前我们制造15mm MMDM,具有17,19和37通道,30mm MMDM,39,59和79通道,40mm MMDM,59和79通道,以及50mm MMDM和79通道。这些反射镜的参数自然地与大气湍流的参数匹配,因此当用于校正湍流时它们产生最佳结果。

完整的系统始终根据客户的需求量身定制。基本系统包括可变形镜,一个或多个 HV放大器单元, USB, 以太网或 PCI DAC控制器,波前传感器和运行FrontSurfer WF重建和控制软件的控制计算机 。

OKO自适应光学系统

37ch 微机械式MMDM自适应系统

该系统包括UI-1545LE-M-GL波前传感器及自适应系统控制软件、基本的37ch、15mm机械式变形镜(镀AL膜)、40ch电脑驱动驱动模块、40ch高压放大模块、650nmLD光源和其它光学配件

压电式PDM自适应系统

具有PDM的AO系统基于我们的压电变形镜(PDM)技术。这些反射镜可以在高达1 kHz的频率范围内补偿大的光学像差。目前我们制造的PDM具有18,19,37,69,79和109个通道,孔径为30mm和50mm。由于这些反射镜可以产生大的局部响应,因此它们可以有效地校正人眼,激光系统和其他要求苛刻的应用的像差。

完整的系统始终根据客户的需求量身定制。基本系统包括可变形镜,一个或多个HV放大器单元,USB,以太网或PCI DAC控制器,波前传感器,以及运行FrontSurfer WF重建和控制软件的控制计算机。

OKO自适应光学系统

37ch 压电式PDM自适应系统

该系统包括UI-1540LE-M-GL波前传感器及自适应系统控制软件、基本的37ch、30mm压电式变形镜(镀铝或者银膜)、40ch电脑驱动驱动模块、40ch高压放大模块、650nmLD光源和其它光学配件

OKO波前传感器

OKO波前传感器有FrontSurfer独立软件。该程序从具有任意数量的子孔径的六边形,正交或随机Hartmann-Shack掩模获得的斑点图案重建波前。该软件能够以极坐标或条形图格式实时动态显示低阶像差。在反馈模式下,程序与OKO可变形镜耦合,可用于低成本的实时自适应光学系统。

OKO波前传感器

适用于Windows或Linux的FrontSurfer独立软件,该软件支持Windows和Linux上的标准视频接口。在“对准”模式下,该软件能够以极坐标或条形图格式实时动态显示低阶像差。在反馈模式下,程序与OKO可变形镜耦合,可用于低成本的实时自适应光学系统。

产品型号相机类型像素行距通光孔径采样点重复性(RMS)重复性(P-V)扫描频率闭环速度Zernike项数光谱范围
UI-2210SECCD300 um3.9 mm127λ/300λ/60≥ 75 fps25 fps≤ 44400~900 nm
UI-1540LECMOS150 um≤ 4.5 mm≤700λ/150λ/20≥ 25 fps10 fps≤ 300400~1000 nm
UI-3370CPCMOS300 um≤9 mm≤700λ/300λ/60≥ 80 fps10 fps≤ 300400~900 nm
piA640-210gmCCD150 um≤3.5 mm≤400λ/150λ/20≥ 210 fps120 fps≤ 100400~900 nm
  • 基于Shack -Hatmann原理
  • 专业的FrontSurfer处理软件
  • 可以定制方形,六角形,或者任意形状的S-H透镜阵列
  • 多种相机可选,CCD或者CMOS
  • 可以提供普通接口或者C-mount接口
  • 采用速度最大可达KHz
  • 适用于多种波长,从可见光到近红外

OKO波前传感器

OKO波前传感器

OKO可变形镜

荷兰OKO(Flexible Optical B.V)公司是一家可变形镜与相关器件制造商。OKO公司为自适应光学系统提供可变形镜,控制通道数量从19到109,通光孔径从15mm到50mm,可变形镜包括压电式可变形镜(PDM)和微加工薄膜的可变形镜(MMDM)以及包括波前传感器与自适应光学反馈控制的整套自适应光学控制系统。

OKO可变形镜

 

所提供的可变形镜可以镀金属膜(铝、金),反射率为99%的1060nm高反膜,550-1000nm(中心波长800nm)反射率98%的超宽带金属/电介质膜、优化在266~350nm的保护铝膜等满足各种所需的镀膜。

OKO微加工薄膜可变形镜(MMDM)

荷兰OKO公司推出的微机械薄膜变形镜(MMDM),具有 79 通道,镜面直径为30mm 。具有新颖的促动器几何形状,可以准确地矫正多个低阶Zernike模式,达到优异的波前校正效果。薄膜的边缘固定在周围的框架结构上,薄膜下方有控制电极。一般具有多层结构,主要包括电介质层(dielectic stack)、金属层(metal)、氮化硅层(Silicon nitride)等。厚度一般为0.5~10微米,直径为5~50毫米。薄膜变形镜不存在磁滞效应,形变重复性较好。

工作原理:

当在薄膜下方的电极上施加电压时,电极和薄膜之间产生静电吸引(eletrostatic attraction),从而导致薄膜发生形变。如果在所有的电极上施加相同的电压,则薄膜会产生球形的形变(球形凹陷)。在不同的电极上施加不同电压(即不同的电压组合),则可以使薄膜产生不同的形变,从而达到改变光程的效果。

产品型号孔径尺寸*通道数*均方根最大形变量控制电压初始波前畸变
MMDM15直径15mm37<0.45μm10μm0-300V1.55条纹@633nm
MMDM30直径30mm39/59/79<0.9μm10μm0-300V像散
MMDM40直径40mm59/79<0.9μm15μm0-300V彗形象差
MMDM11x39长方形11x39mm19/38<1μm10μm0-300V离焦/柱面/可调

产品性能

  • 体积小、重量轻、功耗极低
  • 光学质量高(整个通光孔径RMS值优于400nm)
  • 变形镜表面十分平滑:散射现象微小
  • 波前形变范围高达25um
  • 可以镀各种金属-电介质膜,可承受600W连续
  • 激光零磁滞

OKO压电式可变形镜(PDM)

压电变形镜主要利用压电促动器的伸缩带动镜面产生形变。镜片一般由玻璃、石英或者硅制成,镜面镀以金属,镜片与下方的压电执行器通过粘合剂固定。通过改变压电执行器阵列的电压组合,可以使镜面产生不同的形变。
OKO公司生产的压电变形镜的促动器间距最小为4.3mm,镜面最大形变(maximum stroke)8微米,促动器间形变量在1-3微米之间,迟滞在7%-15%范围内。由于压电执行器能产生较大的形变,因此压电变形镜可用于校正高阶、大幅度的波前畸变,并且执行器数量可以进行较大规模拓展。PDM很容易与OKO 的波前传感器集成成一个完整的闭环自适应光学系统,帧频为15至100 Hz。对于激光光束的直接优化,DM可以与BeamTuner优化控制器相结合,由优化软件和焦斑(亮度)传感器组成。

主要应用包括光学像差的动态校正在高功率激光,天文和成像系统。

产品型号孔径尺寸*通道数 *均方根最大形变量控制电压初始波前畸变
PDM30-19直径30mm19<1μm8μm0-300V球差
PDM30-37直径30mm37<1μm8μm0-300V球差
PDM50直径50mm19/37/79/109<2μm8μm0-400V散焦
PDM11x55长方形11x55mm20<1μm8μm0-400V球差

产品性能

  • 体积小、重量轻、功耗极低
  • 光学质量高
  • 变形镜表面平滑
  • 响应时间小
  • 可以镀各种金属-电介质膜

1997年,荷兰OKO公司成立(Flexible Optical B.V.)。OKO公司是世界上最早进行自适应光学产品研发和销售的公司之一,创始人正是薄膜变形镜的发明人Vdovin博士。

OKO公司主营产品是MMDM薄膜变形镜、PDM变形镜和夏克哈特曼波前传感器等自适应光学器件。因为变形镜优良的光学性能、低廉的价格,一经推出就受到了全世界范围内自适应光学研究人员和用户的关注和青睐。尤其是15mm口径、37通道的MMDM最受欢迎,被称为“OKO Mirror”。

这些自适应光学的校正器件,与波前传感器相结合,和控制中枢形成闭环回路时,自适应光学系统的矫正能力便大大加强。此外,波前传感器还能通过软件监控,实时与外界进行交互,接收外界的控制,反馈波前状态。

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