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      散射測量服務(wù)與雜散光模擬仿

      光學(xué)薄膜設計與加工

      太陽(yáng)光模擬系統解決方案:光

      專(zhuān)案設計與顧問(wèn)咨詢(xún)服務(wù)

      散射測量服務(wù)與雜散光模擬仿真
      時(shí)間:2025-01-08 12:28來(lái)源:訊技光電作者: 營(yíng)銷(xiāo)部點(diǎn)擊:次打印

      訊技光電科技(上海)有限公司多年來(lái)致力于在雜散光領(lǐng)域為廣大客戶(hù)提供全方位的顧問(wèn)咨詢(xún)以及整體解決方案。我們擁有在此領(lǐng)域有多年經(jīng)驗的專(zhuān)家工程師團隊,并掌握著(zhù)最前沿的雜散光分析與測試技術(shù)。其服務(wù)主要包含以下三個(gè)方面:
      □ 承接雜散光仿真服務(wù)
      □ 散射測試服務(wù)
      □ 定制光散射儀

      一、承接雜散光仿真服務(wù) 
      雜散光會(huì )導致圖像中存在多余的光,從而降低成像的品質(zhì)。對于探測系統來(lái)說(shuō),雜散光會(huì )降低系統的靈敏度。對于成像系統,可能會(huì )降低照片質(zhì)量。對于投影系統,雜散光會(huì )在光束中產(chǎn)生不必要的亮斑。這些都會(huì )影響光學(xué)系統的性能。雜散光可能由透鏡表面間的多次反射、結構反射、CIS(MCMOS圖像傳感器)造成,也可能是由于紅外光學(xué)系統自身熱輻射所產(chǎn)生。這些雜散光都有可能對正常的成像造成影響。隨著(zhù)光學(xué)系統探測要求越來(lái)越高,雜散光會(huì )影響光學(xué)系統的性能,降低成像對比度和畫(huà)面質(zhì)量,甚至影響信號,因此對雜散光進(jìn)行分析和抑制的要求也逐步受到關(guān)注,也成為是光學(xué)系統像質(zhì)檢測的必要環(huán)節之一。雜散光仿真服務(wù)包括:

      □ 光學(xué)系統內部機構件表面的反射光
      □ 漏光
      □ 從系統光學(xué)表面的灰塵或其他缺陷處反射出來(lái)的散射光
      □ 對于地面天文學(xué)來(lái)說(shuō),由城市上空大氣的光反射引起的天空輝光
      □ 太陽(yáng)、地球和月球的軌道望遠鏡雜散光。
      □ 衍射雜散光
      □ 冷反射&熱輻射
      □ 雜光復算

      雜散光的分析與抑制是成像系統設計中一個(gè)重要而復雜的課題。本公司代理的FRED軟件是美國Photon Engineering公司開(kāi)發(fā)的一款雜散光分析軟件,與其它軟件對比,FRED軟件以雜散光仿真計算準確、功能全面、仿真速度快(CPU多達127線(xiàn)程的計算能力&支持GPU計算),其知名度和市場(chǎng)已經(jīng)遍布全世界,現任公司總裁兼聯(lián)合創(chuàng )始人Richard Pfisterer作為散射理論/測量和雜散光分析方面的世界領(lǐng)先權威人士。具有35年以上的成像和非成像系統光學(xué)設計、軟件開(kāi)發(fā)、光學(xué)系統分析、光束傳播和物理光學(xué)建模/仿真經(jīng)驗,Photon Engineering已成為北美領(lǐng)先的光學(xué)咨詢(xún)集團。

      圖1. 詹姆斯韋伯太空望遠鏡散射仿真與實(shí)測對比,Stray light modeling of the James Webb Space Telescope (JWST) Integrated Science Instrument Module (ISIM)   https://doi.org/10.1117/12.2238827

      圖2. TMT30米望遠鏡模型 紅色攝像頭的鬼像輻照度(四個(gè)量的雜散光計算:關(guān)鍵物體的識別、預估雜散光背景、離軸抑制特性PST、鬼像的形成)
      二、散射測量服務(wù)
      光散射測量的方法也是減少雜散光對設計性能的一種方式。本公司系列的BSDF表面散射測量提供了一種快速、準確的方法來(lái)模擬光散射量,從而在制造之前評估光學(xué)加工對光學(xué)產(chǎn)品性能的影響。
      主要測量功能及參數:
      □ 基于A(yíng)STM E2387標準的角分辨散射(BSDF,ARS)
      □ 基于ISO 13696標準的總散射值TS(Total Scattering)
      □ 覆蓋整個(gè)3D空間的散射分布(2D& 3D)
      □ 高靈敏度,對應于ppm級的散射損耗和亞納米級的粗糙度
      □ 測量模式:ARS , BRDF, BTDF, R, T, TS, 表面粗糙等
      □ 波長(cháng)測量范圍:320nm~1550nm范圍內單波長(cháng)可選;紅外波段(4.6um, 10.6um)
      □ 表面類(lèi)型:平面&曲面
      □ 超精細角度分辨率:可到(0.01°)
      □ 最小接近角:≤0.1°
      □ 系統重復性精度:優(yōu)于±2%(RMS)
      □ 最大樣品直徑:100mm
      □ 最大樣品重量:約 500g
      □ 測試數據輸出格式:FRED /ASTM /LightTools / TracePro / ASAP / ZEMAX/ SPEOS/ OP TIS/ OptiCAD(可定制)
      除了軟件分析,光散射測量的方法也是減少雜散光對設計性能的一種方式。本公司系列的BSDF表面散射測量提供了一種快速、準確的方法來(lái)模擬光散射量,從而在制造之前評估光學(xué)加工對光學(xué)產(chǎn)品性能的影響。
      可測量波長(cháng)概覽
      應用領(lǐng)域
      超級光滑表面,超粗糙表面,衍射光柵,光學(xué)成像應用,薄膜干涉,黑色涂層,曲面光學(xué)元件,微型或超大光學(xué)元件。
       
      測量實(shí)例:
      無(wú)樣品時(shí)對空氣進(jìn)行ARS測試:
       


      圖 3. 無(wú)樣品時(shí)的ARS測量(@405 nm,532nm and 640nm)

      圖4. 近紅外下對Acktar[1]黑色涂層的散射測量,左圖:用于BepiColombo太空任務(wù)的紅外光譜儀;右圖:4.6下ARS角分辨散射分布,入射角0°,10°,40°,60°,80°。

      圖5. 金剛石車(chē)削的鋁反射鏡,金剛石打磨的Al鏡的3D光散射分布及其白光干涉儀的表面形貌測量:左圖:車(chē)削痕跡引起的衍射為主的散射分布;右圖:振動(dòng)引起的衍射峰被抑制而入射面外散射增強的散射分布。

      圖6. 金剛石打磨拋光鋁鏡的散射掃描及其相應位置的ARS測量,左圖: 散射掃描@532nm,散射角25°,樣本大小200*160mm2;右圖:相應位置ARS測量。
      備注:
      [1] T. Kralik, D. Katsir, "Black surfaces for infrared, aerospace, and cryogenic applications", Proc. SPIE 7298, 729813 (2009)

      三、定制光散射系統
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