超解像ミクロスフィア増幅対物レンズ
≦100nm分解能を実現した対物レンズ。
≦100nm分解能。超分解能ミクロスフィア増幅レンズ SMAL(Super-resolution Microsphere Amplifying Lens ) 非接触・非破壊で半導体製造工程でのシリコンウエハの検査等にご使用いただけます。
- 企業:株式会社日本レーザー
- 価格:応相談
更新日: 集計期間:2025年08月20日~2025年09月16日
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≦100nm分解能を実現した対物レンズ。
≦100nm分解能。超分解能ミクロスフィア増幅レンズ SMAL(Super-resolution Microsphere Amplifying Lens ) 非接触・非破壊で半導体製造工程でのシリコンウエハの検査等にご使用いただけます。
ボタン1つで好適照明!ユニバーサルズームレンズ(20→200倍)誕生
『VH-Z20Uシリーズ』は、トリプルライト照明により、3種類の 画像取得が可能になったユニバーサルズームレンズです。 従来難しかった照明調整は不要。ボタン切替だけで適切な照明を 選択できます。 また、特殊な光学設計(微分干渉フィルタ採用)により通常、光学では 観察のできない微細凹凸が確認可能。広範囲での検査にも有効です。 【特長】 ■ボタン1つで照明が変わる ■ミクロン以下の凹凸が広範囲で見れる ■高解像度&深い被写界深度 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
画角が計測精度に与える影響や、検査を安定させる高コントラストについても解説します!
画像処理を行なう場合、従来はCCTVレンズと呼ばれる汎用品が一般的に 使用されています。 しかし、高精度が要求される計測用途では、対象物とカメラの距離が 変化しても影響を受けにくいテレセントリックレンズをCCTVレンズに 代わって採用される事例が増えつつあります。 ここでは、テレセントリックレンズとCCTVレンズの実力の違いについて 説明します。 ※記事の詳細内容は、PDFより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
特注品のオプティクスを利用するオプションが選択できない場合のヒントをご紹介!
当資料では、在庫品のオプティクスを用いた設計を容易にするのに役立つ、 ちょっとしたヒントをご紹介しております。 シンプルなアプローチをはじめ、単色で行く方法、在庫品のサブアッセンブリ パーツを利用する方法などを5つに分けて解説。 次期設計プロジェクトに在庫品のオプティクスを利用すると、数多くの メリットが生まれます。 【掲載内容】 ■1 シンプルに ■2 単色で行く ■3 在庫品のサブアッセンブリパーツを利用する ■4 固定オプションを検討する ■5 能力を発揮する場所にその部品を用いる ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
光ディテクターシステムや正しいレンズの選定について、実例をあげて解説!
当資料では、光学アプリケーションの実例についてご紹介しております。 「アプリケーション1:光ディテクターシステム」では、光はどこに向かうのか、 また、光の集光効率や光学スループット、収差などについて解説。 光学設計を行うことは、手ごわい作業ではありますが、その光学系に求められる 幾つかの重要なスペックを特定することで、初期設計の作業を容易にしてくれます。 【掲載内容】 ■アプリケーション1:光ディテクターシステム ■アプリケーション2:正しいレンズの選定 ■アプリケーション3:プロジェクションシステムの構築 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
当該収差がその系で唯一存在する場合の光線の様子を図解でご紹介!
当資料では、完全な数学的モデルからの逸脱を意味する 光学収差についてご紹介しております。 光学的に収差を識別することについての説明のほか、光学収差の 実例を複数掲載。 収差は、物理的、光学的、あるいは機械的な欠陥によって 引き起こされるのではないことを理解しておくことが重要です。 【掲載内容】 ■光学的に収差を識別する ■光学収差の実例 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
光の干渉メカニズムを通して、光の反射と透過を制御!理論やコーティング技術をご紹介
当資料では、光学系内の光の透過や反射の特性を高めるために用いられる オプティカルコーティング (光学薄膜)について解説しております。 コーティング理論をはじめ、真空蒸着法やイオンビームスパッタリング法 (IBS法)、プラズマスパッタリング法などのコーティング技術もご紹介。 どのコーティング技術があなたのアプリケーションにとって ベストなのかを検討するため、まずは当社にお問い合わせください。 【掲載内容】 ■コーティング理論 ■コーティング技術 ■コーティング製造 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
ハイパワー用光学コーティングの複雑性を理解するための膜の重要性や製作・試験方法をご紹介
当資料では、ハイパワー用光学コーティングの複雑性について ご紹介しております。 光学コーティングに共通して生じる欠陥や、ハイパワー用光学 コーティングの製作における基盤の準備、清潔度などについて解説。 ハイパワー光学システムに影響を与えるものを検討する時、普遍的なエネルギー 閾値というのは存在しないことを前もって理解することはとても重要です。 【掲載内容】 ■ハイパワー用光学コーティングの重要性 ■ハイパワー用光学コーティングの製作 ■ハイパワー用光学コーティングの試験 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
レンズやミラー、ウインドウの製品群に共通した製造や仕上げ、及び材料に関する仕様をご紹介!
当資料では、光学的仕様への理解について詳しく解説しております。 直径公差・中心厚公差・曲率半径などの製造上の仕様をはじめ、 表面品質・平面度・パワーなどの外観上の仕様についてご紹介。 光学的仕様は、光学用の部品やシステムの設計や製造時の至る所で利用され、 ある性能要件にどの程度十分に適合するのかを見極める判断材料となります。 【掲載内容】 ■製造上の仕様 ■外観上の仕様 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
別名「アクロマートレンズ」!アクロマティックレンズの種類や性能をご紹介
当資料では、アクロマティックレンズを用いる理由について解説しております。 正の焦点距離を持ったポジティブタイプや負の焦点距離のネガティブタイプ、 またトリプレットタイプや非球面タイプなどのアクロマティックレンズの種類や、 注目すべき性能についてご紹介。 同一の直径と焦点距離を有するシングレットレンズと比較した場合、同レンズには ないメリットがアクロマティックレンズには数々存在します。 【掲載内容】 ■アクロマティックレンズの種類 ■注目すべき性能 ■関連製品及び技術資料の紹介 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
球面収差の補正や別の性能メリット、システムのメリットなどをご紹介!
当資料では、非球面レンズについて詳しくご紹介しております。 光の一点集光やコリメートする際に、球面形状の光学素子を使う時に生じる 球面収差を補正する能力をはじめ、別の性能やシステムのメリットについても解説。 非球面レンズは、従来の球面レンズでは得られない明白な利点から、オプティクス、 イメージング、フォトニクス業界の様々な場面に用いられるようになっています。 【掲載内容】 ■はじめに:非球面レンズのメリット ■非球面レンズの考察 ■関連製品及び技術資料の紹介 ■光学的仕様への理解 ■レンズコバ面の墨塗り加工 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
光ファイバーや光エミッター、光ディテクター間の信号カップリングを改善!
当資料は、ボールレンズの理解に役立つ資料です。 ボールレンズを使用する際に不可欠な公式をはじめ、レーザーから ファイバーへのカップリング例やファイバー同士のカップリング例を ご紹介。 ボールレンズは、単一硝材から作られ、入射光源との相対的位置関係により、 光を一点集光したり、コリメートしたりすることができます。 【掲載内容】 ■ボールレンズを使用する際に不可欠な公式 ■アプリケーション例 ■例1:レーザーからファイバーへのカップリング ■例2:ファイバー同士のカップリング ■関連製品及び技術資料の紹介 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
樹脂面上に一連の同心円状の溝が刻まれ、薄く軽量!理論や構造などをご紹介
当資料では、フレネルレンズの利点についてご紹介しております。 一定の媒質中では光の伝搬方向は変わらず(散乱しない限りにおいて)、 媒質表面のみで方向が変わるという動作原理や、製造方法、アプリケーション 実例を掲載。 フレネルレンズは、独自性が高く興味深い光学デザインに対して活躍する、 真にユニークな光学用レンズです。 【掲載内容】 ■フレネルレンズの理論 ■フレネルレンズの製造 ■アプリケーション実例 ■関連製品及び技術資料の紹介 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
レーザースキャンニングや光干渉実験、リモートセンシングなどのアプリケーションに利用!
当資料では、ビームエキスパンダーについて詳しくご紹介しております。 現在のレーザービームエキスパンダーの光学的デザインの基となった光学式 望遠鏡の原理をはじめ、レーザービームエキスパンダーの理論についても掲載。 レーザービームエキスパンダーは、コリメートされた入射ビームの直径を より大きなコリメートビームで出射するためにデザインされています。 【掲載内容】 ■理論:望遠鏡 ■理論:レーザービームエキスパンダー ■アプリケーション実例 ■関連製品及び技術資料の紹介 ■アキシコンレンズの考察 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
IMX530/IMX540センサー対応!F2.8開口は、光のスループットや高解像力性能を向上
『UAVシリーズ 固定焦点レンズ』は、自律走行車やドローン搭載用に、 第4世代ソニーPregius 1.2型IMX530/IMX540センサー用にデザインされた 小型・軽量の無限共役レンズです。 このレンズは、正確な調査結果を可能にするために、低GSD (Ground Separation Distance)でデザインされており、 16mm、25mm、35mmの焦点距離オプションでラインアップ。 Cマウント採用で、不要な調整を防ぐためのロック機構付きのピント調整 リングと絞りリングと、標準的な光学フィルターを装着するための フィルターマウントを装備します。 【特長】 ■写真測量に好適なコンパクトな無限共役レンズ ■16mm、25mm、35mmの焦点距離 ■1.2型センサー対応Cマウントレンズ ■24.4メガピクセル(2.7µmのピクセルサイズ)までに対応 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。