产品特点:宽光谱响应:覆盖紫外至近红外(250–1150nm)高精度波前测量:λ/30精度,λ/100灵敏度双重建模式:区域(数值)重建模态(泽尼克多项式)重建高分辨率传感:60×60透镜元,150µm间距,2mm焦距高灵敏度CMOS:2MPixel,5.5µm像素,全局快门,支持TTL触发自动电子快门(85µs–2s,44dB动态范围)灵活扩展:支持C口衰减片及MagND衰减片,可通过HTTP远程控制(LaserLink)应用场景:单次波前测量(CW/脉冲光)光束准直与聚焦分析实时光束指向与对准光学元件像差表征与检测光学系统装配与现场调试透镜/镜片质量检验宽光谱响应WaveCamD,覆盖紫外到近红外,满足多种激光器及光学元件的波前测试。福建光学元件现场调试波前传感器

WaveCamD在光学元件的像差表征和质量检验中也有应用。在制造高精度球面、非球面透镜或反射镜后,需要对其面形精度和透射/反射波前进行验证。虽然干涉仪是传统的检测工具,但Shack-Hartmann传感器因其结构简单、对环境振动不敏感、可单次测量等特点,成为一种可选的替代或补充方案。利用WaveCamD,可以将待测元件置于光路中,通过测量经其透射或反射后的光束波前,反推出元件的面形误差和像差特性。其λ/30的测量精度能够满足多数高精度光学元件的检测需求。在光学系统的装配和现场调试中,WaveCamD可以显示波前变化,为调整光学元件的空间位置提供量化的反馈。辽宁光学像差测量波前传感器价格DataRay波前测量系统支持实时Zernike显示、波前畸变容限评估和自定义专业报告生成。

WaveCamD的微透镜阵列是其实现高精度测量的**硬件。该MLA尺寸为9×9 mm,由多达60×60个微透镜子单元组成。每个子单元的中心间距为150 μm,有效焦距为5.2 mm。如此高密度的子孔径划分(3600个子孔径)意味着WaveCamD能够以极高的空间分辨率采样波前细节,能够分辨更复杂的波前高频信息。在波前传感领域,子孔径数量直接决定了空间采样率——更多的子孔径意味着更精细的波前重建能力。WaveCamD的60×60配置在同级别产品中属于高配置,确保了其在复杂波前测量场景中的***表现。MLA表面镀有增透膜(AR coated),有效减少了反射损耗,提升了光通量。
杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co., Ltd)作为一家专业的光电类科研仪器代理商,其提供的波前传感器产品以美国DataRay公司于2025年12月发布、2026年4月正式上市的WaveCamD为****。WaveCamD是一款基于Shack-Hartmann(夏克-哈特曼)原理的CMOS波前传感器。该产品采用微透镜阵列(MLA)实现对波前的高精度、高分辨率单次测量。WaveCamD的面世标志着DataRay从传统的光束轮廓分析领域成功拓展至高精度波前传感领域,同时也为谱镭光电的波前传感器产品线注入了新的活力。该产品凭借其宽光谱响应、良好的测量精度和灵活的软件支持,适用于连续光与脉冲光的波前分析、光束准直、实时对准及像差表征等多种应用场景。经典结构配合高密度阵列,极速测量波前斜率。

波前传感器用于精确诊断激光器出射光束的波前畸变、像散、彗差等,为激光系统调试提供关键数据。高功率激光器与超快激光系统精确诊断激光器出射光束的波前畸变,为高功率激光器、超快激光系统的调试与性能提升提供关键数据激光通信与成像应用:在卫星间激光通信中校正大气湍流,在激光雷达中提升成像信噪比效果:提高通信可靠性和成像清晰度自由空间光通信大气湍流会导致光束漂移和发散,自适应光学技术可稳定光束,提高通信链路稳定性和数据传输速率WaveCamD采用Shack-Hartmann原理,配合BeamPro软件,实时重建波前、Zernike像差与PSF。Shack-Hartmann波前传感器厂商
国际业界品质,提供值得信赖的波前测量数据。福建光学元件现场调试波前传感器
光束准直是光学实验和激光应用中**基础也是**频繁的操作之一。WaveCamD的单次曝光波前测量能力使其成为光束准直检测的理想工具。在传统方法中,工程师往往需要通过观察光斑在不同传播距离上的位置变化来判断准直状态,过程繁琐且精度有限。而WaveCamD可以直接输出光束的波前曲率信息——当光束完全准直时,波前应为平面波;如果波前呈现会聚或发散状态,则说明光束未准直。WaveCamD能够实时显示波前形状,工程师可以据此快速调整准直透镜的位置。在实时光束对准应用中,WaveCamD可以持续监测光束的指向稳定性,记录光束质心和波前的漂移趋势。这对于需要长时间稳定运行的激光系统(如激光加工设备和自由空间光通信链路)具有重要的实用价值。福建光学元件现场调试波前传感器