Thorlabs AOKWT1,Woofer-Tweeter自适应光学套件,140 + 40(双变形镜)致动器

Thorlabs AOKWT1,Woofer-Tweeter自适应光学套件,140 + 40(双变形镜)致动器

¥372,264.00
SKU: AOKWT1
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AOKWT1 – Woofer-Tweeter自适应光学套件

Thorlabs 原厂品质 · 自适应光学套件 · 140 + 40(双变形镜) · CMOS Shack-Hartmann(夏克-哈特曼)波前传感器

AOKWT1 Woofer-Tweeter自适应光学套件专为高精度波前校正设计。该套件创新性地采用140致动器与40致动器双变形镜架构,完美兼顾大行程低阶像差与小行程高阶像差校正。集成CMOS Shack-Hartmann波前传感器与AOK控制软件,实现即插即用的闭环实时校正,为科研与工业应用提供卓越的宽动态范围与纳米级波前补偿能力。

产品概述

AOKWT1是一款高性能的Woofer-Tweeter双变形镜自适应光学套件。该系统基于自适应光学原理,通过变形镜与波前传感器的闭环协作,实时测量并补偿光学系统中的波前畸变。其核心采用双级校正架构:140致动器Multi-DM作为Woofer提供大行程以校正低阶像差,40致动器压电DM作为Tweeter提供高空间分辨率以校正高阶像差。搭配高灵敏度CMOS Shack-Hartmann波前传感器与AOK控制软件,系统可实现小于500微秒的快速响应与纳米级校正精度。

该套件具备宽波段高反射率、即插即用及易于集成等特点,广泛应用于天文望远镜像差校正、超快激光脉冲整形、共聚焦显微成像、眼科光学测量及光通信等前沿领域,是提升光束质量与成像分辨率的理想选择。

核心特性

  • Woofer-Tweeter双级架构:140+40致动器双变形镜组合,完美兼顾大行程低阶像差与高空间分辨率高阶像差校正。
  • 180通道独立控制:总计180个控制通道,提供极高的波前校正自由度与空间分辨率。
  • 宽行程与高精度兼备:±6 μm大行程满足复杂像差补偿,纳米级分辨率确保精细波前整形。
  • 高反射率保护银膜:采用带保护层的银膜设计,在400-1100 nm宽波段内提供卓越的反射率。
  • 闭环实时控制:集成CMOS Shack-Hartmann波前传感器,结合AOK软件实现<500 μs快速闭环校正。
  • 即插即用完整套件:出厂预校准,包含变形镜、传感器、控制器及软件,USB 2.0接口极大简化系统集成。
  • 灵活自定义算法:开放的软件架构支持用户自定义控制算法,满足多样化科研与工业应用需求。

技术规格

技术参数 规格值
产品类型 Woofer-Tweeter自适应光学套件
变形镜类型 双变形镜(Multi-DM 140 + 压电DM 40)
致动器数量 180通道(140 + 40)
波前传感器类型 CMOS Shack-Hartmann波前传感器
通光孔径 Ø7.5 mm
行程范围 ±6 μm(峰-峰值约12 μm)
响应时间 < 500 μs(典型值)
反射镜镀膜 有保护层银膜(Protected Silver)
工作波长范围 400 – 1100 nm
安装方式 英制(1/4″-20/8-32螺纹安装)
接口类型 USB 2.0
配套软件 AOK自适应光学控制软件
工作温度 10°C ~ 35°C
电源 外接电源适配器(区域规格)

注:以上参数为典型值,具体以产品 datasheet 为准。

产品详细说明

自适应光学闭环校正原理

AOKWT1套件基于先进的自适应光学闭环控制原理运行。系统首先通过高灵敏度CMOS Shack-Hartmann波前传感器实时测量入射光束的波前畸变,随后AOK控制软件利用高速控制算法精确计算出所需的校正量。最后,控制信号驱动压电变形镜产生相应的表面形变,对波前畸变进行实时动态补偿。这一闭环过程以小于500微秒的响应时间高速循环,确保光学系统始终维持最佳的波前质量。

压电变形镜与光学性能

该套件的核心在于其Woofer-Tweeter双变形镜设计。140致动器的Multi-DM作为Woofer,提供±6 μm的大行程,专用于校正离焦、像散等低阶大振幅像差;而40致动器的压电DM作为Tweeter,凭借高空间分辨率精准校正高阶细微像差。反射镜面采用带保护层的银膜,在400至1100 nm的宽光谱范围内保持高反射率,多致动器独立控制实现了真正的纳米级波前整形精度。

一体化设计与便捷集成

作为一款即插即用的完整套件,AOKWT1在出厂前已完成严格的系统校准。所有组件通过标准USB 2.0接口与计算机连接,配合直观的AOK控制软件,用户无需复杂的光学调试即可快速上手。其紧凑的机械设计与标准英制螺纹安装孔,使其能够轻松集成到各类显微成像、激光加工及天文观测等复杂光学系统中,大幅降低了自适应光学技术的应用门槛。

应用领域

  • 天文望远镜像差校正:补偿大气湍流引起的动态波前畸变,提升星体成像分辨率。
  • 超快激光脉冲整形:优化飞秒/超快激光光束质量,改善脉冲压缩与聚焦效果。
  • 激光加工光束质量优化:校正热透镜效应与光学元件缺陷,提升激光切割与焊接精度。
  • 共聚焦与多光子显微成像:补偿生物组织引起的深层成像像差,提高显微系统信噪比与穿透深度。
  • 眼科光学成像与测量:校正人眼高阶像差,实现视网膜高分辨率成像与视觉质量评估。

订货信息

本产品型号为 AOKWT1,下单时请提供完整型号。

本自适应光学套件为完整独立系统,出厂前已完成校准,开箱即用。套件包含变形镜、Shack-Hartmann波前传感器、控制软件、USB连接线、电源适配器及必要的安装附件。通过USB 2.0接口连接电脑,使用AOK控制软件即可实现实时波前测量与闭环校正。

如需配套的光学调整架、激光器、成像系统或其他自适应光学解决方案,请联系我们的销售人员获取完整配置建议。

所有产品均提供原厂正品保证,附带完整的产品资料和售后支持。

常见问题 (FAQ)

Q1: 什么是自适应光学?它能解决什么问题?

A: 自适应光学(Adaptive Optics, AO)是一种实时测量并校正光学系统中波前像差的技术。在光学系统中,由于大气湍流、光学元件像差、热效应、样品折射率不均等因素,光束会发生波前畸变,导致成像模糊、光束质量下降、激光聚焦光斑变大等问题。自适应光学系统通过波前传感器实时测量波前畸变,再通过可变形镜(Deformable Mirror)对波前进行实时补偿校正,从而恢复接近衍射极限的光束质量。Thorlabs AOK系列自适应光学套件将变形镜、波前传感器和控制软件集成为一套完整系统,开箱即用,大大降低了自适应光学技术的应用门槛。

Q2: Shack-Hartmann波前传感器的工作原理是什么?

A: Shack-Hartmann(夏克-哈特曼)波前传感器是目前应用最广泛的波前测量技术。其基本原理是将待测光束通过微透镜阵列(Microlens Array)分成许多子光束,每个子光束在CCD/CMOS探测器上形成一个光斑。当入射波前是理想平面波时,所有光斑都位于各自微透镜的光轴上,形成规则的点阵。当波前存在畸变时,不同位置的子光束会发生不同程度的偏折,导致光斑偏离中心位置。通过精确测量每个光斑的偏移量,可以反推出波前的斜率分布,再通过数值重建算法(如Southwell区域法、模式法等)计算出完整的波前形状。Shack-Hartmann传感器具有结构简单、实时性好、动态范围大等优点,是自适应光学系统的核心测量组件。

Q3: 压电驱动变形镜和其他类型变形镜有什么区别?

A: 变形镜是自适应光学系统的核心校正元件,主要有以下几种类型:1)压电驱动变形镜(Piezoelectric DM):利用压电陶瓷的逆压电效应推动镜面变形,响应速度快(亚毫秒级)、位移精度高(纳米级),但单致动器行程相对较小(几微米量级)。Thorlabs AOK系列采用的就是压电驱动变形镜。2)静电驱动变形镜(Electrostatic DM/MEMS DM):通过静电力驱动微镜面阵列,致动器数量可以很多(数百到数千),但行程通常很小(几百纳米到1微米),适合高阶像差校正。3)电磁驱动变形镜:通过电磁力驱动,行程较大,但响应速度较慢、功耗较高。压电变形镜在响应速度、精度和行程之间取得了良好平衡,是当前科研和工业应用中最主流的技术路线。

Q4: AOK套件的Woofer-Tweeter架构是什么意思?有什么优势?

A: Woofer-Tweeter(低音-高音)架构借用了音响领域的概念,指同时使用两个变形镜协同工作:一个大行程、低空间分辨率的变形镜作为Woofer(低音单元),负责校正低阶大像差(如离焦、像散、彗差等);另一个小行程、高空间分辨率的变形镜作为Tweeter(高音单元),负责校正高阶小像差。Thorlabs AOKWT系列采用Multi-DM 140致动器作为Woofer(±6 μm大行程)和压电DM 40致动器作为Tweeter(高速高精度)的组合。这种架构的优势在于:1)同时实现大校正量和高精度,单变形镜很难兼顾两者;2)校正动态范围大幅提升,可以处理像差更大的光学系统;3)两个变形镜分工协作,各自工作在最佳性能区间,整体校正效果优于单变形镜。适合天文观测、深层生物成像等像差较大、校正要求高的应用场景。

Q5: 如何选择适合自己应用的AOK套件型号?

A: 选择AOK套件主要考虑以下几个因素:1)致动器数量:需要校正的像差越复杂、阶次越高,需要的致动器数量越多。AOK8(40致动器)适合校正低阶到中阶像差(如离焦、像散、彗差及少量高阶像差);AOK5(140致动器)适合校正更复杂的高阶像差;AOKWT(140+40双变形镜)适合需要大行程同时又有高阶像差校正需求的场景。2)行程要求:如果系统像差较大(如深层组织成像、大口径望远镜),需要更大的校正行程,应选择Multi-DM系列或Woofer-Tweeter系列。3)波长范围:AOK系列标配银膜镀膜,工作波长400-1100 nm,覆盖可见光到近红外。如果需要其他波段镀膜,可咨询定制服务。4)安装方式:英制版本(型号无/M后缀)适用于1/4″-20和8-32螺纹安装的光学平台;公制版本(型号带/M后缀)适用于M6和M4螺纹安装的光学平台。选择时请根据实验室光学平台规格确定。

免责声明

本产品信息仅供参考,实际产品参数、外观及包装以原厂出货为准。产品规格如有变更,恕不另行通知。

由于不同测量环境和设备的差异,产品性能数据可能存在一定偏差。购买前请仔细阅读产品说明书,如有疑问请联系客服确认。

本产品仅用于科研、工业等合法用途,不得用于任何违反国家法律法规的场合。

描述

AOKWT1 – Woofer-Tweeter自适应光学套件

Thorlabs 原厂品质 · 自适应光学套件 · 140 + 40(双变形镜) · CMOS Shack-Hartmann(夏克-哈特曼)波前传感器

AOKWT1 Woofer-Tweeter自适应光学套件专为高精度波前校正设计。该套件创新性地采用140致动器与40致动器双变形镜架构,完美兼顾大行程低阶像差与小行程高阶像差校正。集成CMOS Shack-Hartmann波前传感器与AOK控制软件,实现即插即用的闭环实时校正,为科研与工业应用提供卓越的宽动态范围与纳米级波前补偿能力。

产品概述

AOKWT1是一款高性能的Woofer-Tweeter双变形镜自适应光学套件。该系统基于自适应光学原理,通过变形镜与波前传感器的闭环协作,实时测量并补偿光学系统中的波前畸变。其核心采用双级校正架构:140致动器Multi-DM作为Woofer提供大行程以校正低阶像差,40致动器压电DM作为Tweeter提供高空间分辨率以校正高阶像差。搭配高灵敏度CMOS Shack-Hartmann波前传感器与AOK控制软件,系统可实现小于500微秒的快速响应与纳米级校正精度。

该套件具备宽波段高反射率、即插即用及易于集成等特点,广泛应用于天文望远镜像差校正、超快激光脉冲整形、共聚焦显微成像、眼科光学测量及光通信等前沿领域,是提升光束质量与成像分辨率的理想选择。

核心特性

  • Woofer-Tweeter双级架构:140+40致动器双变形镜组合,完美兼顾大行程低阶像差与高空间分辨率高阶像差校正。
  • 180通道独立控制:总计180个控制通道,提供极高的波前校正自由度与空间分辨率。
  • 宽行程与高精度兼备:±6 μm大行程满足复杂像差补偿,纳米级分辨率确保精细波前整形。
  • 高反射率保护银膜:采用带保护层的银膜设计,在400-1100 nm宽波段内提供卓越的反射率。
  • 闭环实时控制:集成CMOS Shack-Hartmann波前传感器,结合AOK软件实现<500 μs快速闭环校正。
  • 即插即用完整套件:出厂预校准,包含变形镜、传感器、控制器及软件,USB 2.0接口极大简化系统集成。
  • 灵活自定义算法:开放的软件架构支持用户自定义控制算法,满足多样化科研与工业应用需求。

技术规格

技术参数 规格值
产品类型 Woofer-Tweeter自适应光学套件
变形镜类型 双变形镜(Multi-DM 140 + 压电DM 40)
致动器数量 180通道(140 + 40)
波前传感器类型 CMOS Shack-Hartmann波前传感器
通光孔径 Ø7.5 mm
行程范围 ±6 μm(峰-峰值约12 μm)
响应时间 < 500 μs(典型值)
反射镜镀膜 有保护层银膜(Protected Silver)
工作波长范围 400 – 1100 nm
安装方式 英制(1/4″-20/8-32螺纹安装)
接口类型 USB 2.0
配套软件 AOK自适应光学控制软件
工作温度 10°C ~ 35°C
电源 外接电源适配器(区域规格)

注:以上参数为典型值,具体以产品 datasheet 为准。

产品详细说明

自适应光学闭环校正原理

AOKWT1套件基于先进的自适应光学闭环控制原理运行。系统首先通过高灵敏度CMOS Shack-Hartmann波前传感器实时测量入射光束的波前畸变,随后AOK控制软件利用高速控制算法精确计算出所需的校正量。最后,控制信号驱动压电变形镜产生相应的表面形变,对波前畸变进行实时动态补偿。这一闭环过程以小于500微秒的响应时间高速循环,确保光学系统始终维持最佳的波前质量。

压电变形镜与光学性能

该套件的核心在于其Woofer-Tweeter双变形镜设计。140致动器的Multi-DM作为Woofer,提供±6 μm的大行程,专用于校正离焦、像散等低阶大振幅像差;而40致动器的压电DM作为Tweeter,凭借高空间分辨率精准校正高阶细微像差。反射镜面采用带保护层的银膜,在400至1100 nm的宽光谱范围内保持高反射率,多致动器独立控制实现了真正的纳米级波前整形精度。

一体化设计与便捷集成

作为一款即插即用的完整套件,AOKWT1在出厂前已完成严格的系统校准。所有组件通过标准USB 2.0接口与计算机连接,配合直观的AOK控制软件,用户无需复杂的光学调试即可快速上手。其紧凑的机械设计与标准英制螺纹安装孔,使其能够轻松集成到各类显微成像、激光加工及天文观测等复杂光学系统中,大幅降低了自适应光学技术的应用门槛。

应用领域

  • 天文望远镜像差校正:补偿大气湍流引起的动态波前畸变,提升星体成像分辨率。
  • 超快激光脉冲整形:优化飞秒/超快激光光束质量,改善脉冲压缩与聚焦效果。
  • 激光加工光束质量优化:校正热透镜效应与光学元件缺陷,提升激光切割与焊接精度。
  • 共聚焦与多光子显微成像:补偿生物组织引起的深层成像像差,提高显微系统信噪比与穿透深度。
  • 眼科光学成像与测量:校正人眼高阶像差,实现视网膜高分辨率成像与视觉质量评估。

订货信息

本产品型号为 AOKWT1,下单时请提供完整型号。

本自适应光学套件为完整独立系统,出厂前已完成校准,开箱即用。套件包含变形镜、Shack-Hartmann波前传感器、控制软件、USB连接线、电源适配器及必要的安装附件。通过USB 2.0接口连接电脑,使用AOK控制软件即可实现实时波前测量与闭环校正。

如需配套的光学调整架、激光器、成像系统或其他自适应光学解决方案,请联系我们的销售人员获取完整配置建议。

所有产品均提供原厂正品保证,附带完整的产品资料和售后支持。

常见问题 (FAQ)

Q1: 什么是自适应光学?它能解决什么问题?

A: 自适应光学(Adaptive Optics, AO)是一种实时测量并校正光学系统中波前像差的技术。在光学系统中,由于大气湍流、光学元件像差、热效应、样品折射率不均等因素,光束会发生波前畸变,导致成像模糊、光束质量下降、激光聚焦光斑变大等问题。自适应光学系统通过波前传感器实时测量波前畸变,再通过可变形镜(Deformable Mirror)对波前进行实时补偿校正,从而恢复接近衍射极限的光束质量。Thorlabs AOK系列自适应光学套件将变形镜、波前传感器和控制软件集成为一套完整系统,开箱即用,大大降低了自适应光学技术的应用门槛。

Q2: Shack-Hartmann波前传感器的工作原理是什么?

A: Shack-Hartmann(夏克-哈特曼)波前传感器是目前应用最广泛的波前测量技术。其基本原理是将待测光束通过微透镜阵列(Microlens Array)分成许多子光束,每个子光束在CCD/CMOS探测器上形成一个光斑。当入射波前是理想平面波时,所有光斑都位于各自微透镜的光轴上,形成规则的点阵。当波前存在畸变时,不同位置的子光束会发生不同程度的偏折,导致光斑偏离中心位置。通过精确测量每个光斑的偏移量,可以反推出波前的斜率分布,再通过数值重建算法(如Southwell区域法、模式法等)计算出完整的波前形状。Shack-Hartmann传感器具有结构简单、实时性好、动态范围大等优点,是自适应光学系统的核心测量组件。

Q3: 压电驱动变形镜和其他类型变形镜有什么区别?

A: 变形镜是自适应光学系统的核心校正元件,主要有以下几种类型:1)压电驱动变形镜(Piezoelectric DM):利用压电陶瓷的逆压电效应推动镜面变形,响应速度快(亚毫秒级)、位移精度高(纳米级),但单致动器行程相对较小(几微米量级)。Thorlabs AOK系列采用的就是压电驱动变形镜。2)静电驱动变形镜(Electrostatic DM/MEMS DM):通过静电力驱动微镜面阵列,致动器数量可以很多(数百到数千),但行程通常很小(几百纳米到1微米),适合高阶像差校正。3)电磁驱动变形镜:通过电磁力驱动,行程较大,但响应速度较慢、功耗较高。压电变形镜在响应速度、精度和行程之间取得了良好平衡,是当前科研和工业应用中最主流的技术路线。

Q4: AOK套件的Woofer-Tweeter架构是什么意思?有什么优势?

A: Woofer-Tweeter(低音-高音)架构借用了音响领域的概念,指同时使用两个变形镜协同工作:一个大行程、低空间分辨率的变形镜作为Woofer(低音单元),负责校正低阶大像差(如离焦、像散、彗差等);另一个小行程、高空间分辨率的变形镜作为Tweeter(高音单元),负责校正高阶小像差。Thorlabs AOKWT系列采用Multi-DM 140致动器作为Woofer(±6 μm大行程)和压电DM 40致动器作为Tweeter(高速高精度)的组合。这种架构的优势在于:1)同时实现大校正量和高精度,单变形镜很难兼顾两者;2)校正动态范围大幅提升,可以处理像差更大的光学系统;3)两个变形镜分工协作,各自工作在最佳性能区间,整体校正效果优于单变形镜。适合天文观测、深层生物成像等像差较大、校正要求高的应用场景。

Q5: 如何选择适合自己应用的AOK套件型号?

A: 选择AOK套件主要考虑以下几个因素:1)致动器数量:需要校正的像差越复杂、阶次越高,需要的致动器数量越多。AOK8(40致动器)适合校正低阶到中阶像差(如离焦、像散、彗差及少量高阶像差);AOK5(140致动器)适合校正更复杂的高阶像差;AOKWT(140+40双变形镜)适合需要大行程同时又有高阶像差校正需求的场景。2)行程要求:如果系统像差较大(如深层组织成像、大口径望远镜),需要更大的校正行程,应选择Multi-DM系列或Woofer-Tweeter系列。3)波长范围:AOK系列标配银膜镀膜,工作波长400-1100 nm,覆盖可见光到近红外。如果需要其他波段镀膜,可咨询定制服务。4)安装方式:英制版本(型号无/M后缀)适用于1/4″-20和8-32螺纹安装的光学平台;公制版本(型号带/M后缀)适用于M6和M4螺纹安装的光学平台。选择时请根据实验室光学平台规格确定。

免责声明

本产品信息仅供参考,实际产品参数、外观及包装以原厂出货为准。产品规格如有变更,恕不另行通知。

由于不同测量环境和设备的差异,产品性能数据可能存在一定偏差。购买前请仔细阅读产品说明书,如有疑问请联系客服确认。

本产品仅用于科研、工业等合法用途,不得用于任何违反国家法律法规的场合。

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