Jsme rádi, že se s vámi můžeme podělit o výsledky naší práce, novinky ve společnosti a včas vám poskytneme informace o vývoji a podmínkách jmenování a odsunu personálu.
V oblasti přesné optické výroby může i sebemenší chyba vést ke katastrofálním následkům. Každý den neúnavně usilujeme o přesnost na úrovni nanometrů. Ale při obrábění asférických nebo volných ploch jste se někdy setkali s tímto dilematem: navzdory použití extrémně přesných leštících strojů a opakované optimalizaci procesních parametrů zůstává chyba tvaru povrchu tvrdošíjně vysoká? Dokonce i na některých vysoce zakřivených površích platí, že čím více leštíte, tím bizarnější bude tvar? Problém nemusí spočívat ve vašem procesu leštění, ale ve vašich „očích“ – kontrolním systému. Přesněji: Opravili jste důsledně zkreslení základní součásti pro asférické testování nulového bodu – CGH (počítačový hologram)? Pokud je tento krok zanedbán, samotná kontrolní data jsou zkreslená a následné přesné obrábění bude přirozeně i nadále „bloudit“.
Jak můžete měřit to, co nevidíte? Řešení CGH se dvěma vlnovými délkami společnosti Zhixing Optics nejen osvětluje infračervený „vizuální slepý bod“, ale také hluboce vyhodnocuje dopad vlastností materiálu na vysoce spolehlivé zátěže prostřednictvím detekce čela přenosové vlny.
V krajině moderní přesné optické výroby hrají cylindrické čočky zásadní roli. Od nejmodernějšího laserového tvarování v laboratořích po LiDAR v průmyslových výrobních linkách, od zařízení pro skenování čárových kódů po vysoce přesné systémy kontroly polovodičových destiček, se válcové čočky se svými jedinečnými charakteristikami „jednorozměrného zaostřování“ staly základními součástmi pro tvarování koherentních světelných zdrojů a korekci tvarů světelných bodů. Dá se říci, že přesnost cylindrické čočky přímo určuje „vizi“ špičkového vybavení. Jak však toto „pravítko“ přesně změřit, to byl pro optické inženýry dlouho nelehký problém.
Nedávno bude 1. června 2026 oficiálně implementován národní standard "Optika a fotonika - Optické prvky - Testovací metody pro geometrické parametry komplexních zakřivených povrchových optických prvků", společně formulovaný několika domácími výzkumnými institucemi, univerzitami a předními průmyslovými podniky. Jako high-tech podnik v Číně specializující se na ultra přesnou optickou kontrolu a technologii měření vlnové délky byla společnost Ncalbox Ltd. návrh a sestavení této národní normy, přispění svými odbornými znalostmi ke standardizaci komplexní optické kontroly zakřivených povrchů v mé zemi.
V dnešním vzkvétajícím komerčním kosmickém průmyslu se rychlost rozmístění družicových konstelací stala pro podniky záchranou. Jako preferovaná volba pro prostorové dálkové snímání s vysokým rozlišením jsou široce přijímány systémy se třemi zrcadlovými poli (TMA) mimo osu kvůli jejich výhodám, jako je nerušený výhled, dlouhá ohnisková vzdálenost a vysoká kvalita zobrazení. I když však mimoosé systémy TMA poskytují vynikající výkon, představují také významné výzvy pro montáž backendu. Se stále napjatějšími projektovými cykly a nárůstem startovacích misí se tradiční model montáže a uvádění do provozu „řízený zkušenostmi“ stává vážným úzkým hrdlem omezujícím výrobní kapacitu.
Používáme cookies, abychom vám nabídli lepší zážitek z prohlížení, analyzovali návštěvnost webu a přizpůsobili obsah. Používáním tohoto webu souhlasíte s naším používáním souborů cookie.Zásady ochrany osobních údajů