Trioptics ImageMaster HR MTF测试站

 

ImageMaster HR是一款超高精度的MTF(调制传递函数)测试站,专为中小型样品镜头的研发和质量控制设计,采用模块化和可升级的设计,用户可以根据需要快速更换不同的测量模块(如从可见光转为红外),提高了设备的灵活性和适应性,TempControl版本能够在-40°C至120°C的温度范围内进行测试。

Trioptics ImageMaster HR MTF测试站

科研实验应用:1、镜头研发:用于相机镜头、监控摄像头和汽车摄像头等光学系统的研发;2、光学元件测试:在光学元件制造过程中,进行质量控制和性能测试;3、航空航天应用:测试用于航空航天的光学系统,确保其在极端条件下的性能;4、生物医学成像:在生物医学领域,测试用于成像设备的光学性能。;5、科研机构。

Trioptics ImageMaster HR MTF测试站技术参数:

范围 ImageMaster HR
VIS
ImageMaster HR
IR
ImageMaster HR
MAX
ImageMaster HRMAX IR
光学装置 无穷共轭
(有限共轭可选)
无穷共轭 无穷共轭
(有限共轭可选)
无穷共轭
最大离轴角 最大可达±110° 最大可达±110° 最大可达±70° 最大可达±70°
光谱范围 450nm…750nm,卤素灯(近红外/近紫外可选) 长波红外:8微米…12微米 可见光/近红外/近
紫外可选
近红外、近紫外、长波红外:8µm…12µm;
可见光:0.4µm…0.9µm;
中波红外:3µm…5µm;
短波红外:0.9µm…1.7µm(可按需提供)
方位角范围 360° 360° 360° 360°
最大图像高度 ±23毫米 ±23毫米 ±23毫米 ±23毫米
清晰光圈 - - 最大可达100毫米 最大可达100毫米
准直器系列 50毫米…500毫米 50平方毫米) 50毫米…1000毫米 50毫米…1,000平方毫米)
样本的EFL范围 1毫米…150毫米1) 1毫米……10毫米1),2) 1毫米…200毫米1) 1毫米…200毫米1)
空间频率
(规格中)
最大空间频率
0lp/mm…500lp/mm
1,000lp/mm
(取决于样品)
0lp/mm…60lp/mm 0lp/mm…500lp/mm
1,000lp/mm
(取决于样品)
可见光/近红外/长波红外:0lp/mm…60lp/mm;
中波红外:0lp/mm…100lp/mm
精度
(轴向和离轴MTF)
±0.02MTF ±0.03MTF ±0.02MTF ±0.03MTF
重复性
(轴向和离轴MTF)
±0.005MTF ±0.02MTF ±0.005MTF ±0.02MTF

Trioptics ImageMaster HR MTF测试站使用方法:

  1. 设备准备:确保ImageMaster HR连接电源并正常启动,检查所有接口和连接。
  2. 选择测量模块:根据测试需求选择合适的测量模块(如可见光或红外)。
  3. 设置测试参数:输入所需的测试参数,包括波长范围、积分时间等。
  4. 样品放置:将待测镜头或光学元件正确放置在测试台上,确保光路畅通。
  5. 启动测量:开始MTF测量,实时监控测试过程。
  6. 数据分析:使用配套软件分析测量结果,生成详细的测试报告。

Trioptics ImageMaster HR MTF测试站哪些实验室在用:

  • 清华大学:用于光学系统的基础研究和镜头性能测试。
  • 北京大学:在生物医学成像设备的研发中进行光学性能评估。
  • 华南理工大学:用于消费电子产品中镜头的质量控制。
  • 浙江大学:在航空航天光学系统的研发中进行测试。
  • 上海交通大学:用于监控摄像头的光学性能测试。
  • 中国科学院:在光学元件制造过程中进行质量检测和性能评估。

Trioptics ImageMaster HR MTF测试站售后服务支持:

  • 电话与在线支持:提供专业的技术咨询,解答用户在操作和维护过程中遇到的问题。
  • 现场服务:技术人员可根据需要到现场进行设备检查和故障排除。
  • 故障诊断与维修:快速响应用户的维修请求,进行故障诊断和必要的维修。
  • 更换零部件:提供原厂零部件的更换服务,确保设备的稳定性和长期使用。
  • 操作培训:为用户提供设备操作培训,确保用户能够熟练使用仪器。
  • 固件与软件升级:定期提供软件和固件的更新服务,以保证设备功能的最新和最佳性能。
  • 用户手册:提供详细的用户手册和操作指南,帮助用户更好地理解和使用设备。
  • 技术文献:提供相关的应用文献和案例分析,支持用户的研究和开发工作。

相关产品:

光源:用于提供稳定的照明,确保光谱测量的准确性。

光纤连接器:用于连接光源和测试设备,确保光信号的有效传输。

计算机及分析软件:用于处理和分析测量数据,生成详细的实验报告。

温度控制设备:用于在特定温度下进行实验,确保实验条件的稳定性。

数据采集系统:用于记录和存储测量数据,便于后续分析。

显微镜:用于观察样品的细节,辅助进行光学性能评估。

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