Hochpräzise kreuzförmige Bifurkationslinien Retikel
Kalibrierung der Kreuz-Retikel-Photolithographie
,Hochpräzisions-Zweifelungslinien
,mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm
Eine Fadenkreuz-Strichplatte, auch als Fadenkreuz-Retikel bekannt, ist ein hochpräzises optisches Element. Als Substrat dient hochwertiges optisches Glas, auf dessen Oberfläche mittels Ultrapräzisions-Photolithographie oder Vakuumbeschichtungstechnologie Linien mit einem Kreuz und spezifischen Verzweigungsmustern geätzt werden. Fadenkreuz-Strichplatten werden typischerweise im Strahlengang optischer Instrumente (wie der reellen Bildebene eines Mikroskopokulars, eines Visiers oder eines Kollimators) montiert, um eine hochpräzise visuelle Ausrichtung, Zentrierung und optische Koordinatenreferenz zu erzielen.
1. Produktmerkmale
(1) Hohe Präzision und hohe Auflösung: Die Linien sind extrem fein, geradlinig und weisen scharfe Kanten auf, wodurch sie die Ausrichtungsanforderungen optischer Systeme mit hoher Vergrößerung sowie anspruchsvoller mikroskopischer Messungen erfüllen.
(2) Optische konfokale Leistung: Bei der Montage in der reellen Bildebene eines Mikroskops oder Teleskops ermöglicht die Strichplatte eine perfekte synchrone Fokussierung mit dem Bild des Messobjekts, wodurch Parallaxenfehler eliminiert werden.
(3) Hervorragende Lichtdurchlässigkeit und Abbildungsleistung: Dank der Verwendung eines hochreinen optischen Glassubstrats weist sie eine hohe Lichtdurchlässigkeit auf und verursacht weder Halos noch Streulichtinterferenzen im ursprünglichen Strahlengangsystem.
(4) Robust und langlebig: Die Skalierungsschicht ist fest mit dem Substrat verbunden, zeichnet sich durch eine hohe Abriebfestigkeit sowie Umweltbeständigkeit aus und eignet sich für den langfristigen Einsatz in Labor- und Industrieumgebungen.
2. Anwendungsbereiche
(1) Kalibrierung und Justierung optischer Instrumente: Weit verbreitet in Mikroskopen, Teleskopen, Theodoliten und photoelektrischen Kollimatoren als Referenz für die Kalibrierung der optischen Achse und die Zentrierung des Sehfeldes.
(2) Industrielle Bildverarbeitung und Messtechnik: In automatisierten optischen Inspektionssystemen dient sie als optisches Koordinatensystem oder Fadenkreuz-Referenzpunkt zur Unterstützung der präzisen Positionierung und Dimensionsmessung.
(3) Laser- und Optoelektronik-Technologie: Beim Aufbau optischer Strahlengänge im Labor wird sie als räumliche Referenzlinie zur Unterstützung der Justierung von Strahlengang und Strahlposition verwendet.