Einer der weltweit führenden Hersteller von Wellenanalysatoren und adaptiver Optik, das französische Unternehmen Imagine Optic, hat gleich zwei Neuheiten auf den Markt gebracht – eine neue Generation kompakter Shack-Hartmann-Wellenanalysatoren für die Hochgeschwindigkeitsmessung und -korrektur von Wellenfronten, HASO4 Fast, mit einer Abtastfrequenz von bis zu 1 kHz, sowie einen leistungsstarken Wellensensor, der für Messungen im Bereich der kurzen IR-Wellenlängen HASO SWIR.
Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Wellensensor HASO3 Fast, erreicht das neueste Modell der HASO-Familie eine Abtastrate von bis zu 1 kHz, was ihn derzeit zum schnellsten Wellensensor im Produktportfolio von Imagine Optic macht.
Zu den wichtigsten Eigenschaften des HASO4 Fast-Sensors gehören:
- Betriebswellenlängenbereich von 400 bis 900 nm
- Messungen zur Berechnung von bis zu 36 Zernike-Polynomen (bei einer maximalen Abtastrate von 1 kHz)
- Hohe Wiederholgenauigkeit von λ/200 rms
- Simultane und unabhängige Messung von Phase und Intensität
- Kalibrierung des Sensors während der Fertigung mit einer absoluten Messgenauigkeit von bis zu λ/100 rms
Der HASO SWIR ist die ideale Wahl für alle, die einen leistungsstarken Wellenformsensor suchen, der für präzise Messungen der Wellenform ausschließlich im kurzwelligen IR-Bereich (0,9 – 1,7 µm) eingesetzt werden kann.
Neben diesem Wellenfrontsensor bietet Imagine Optic eine ganze Reihe weiterer Wellenfrontanalysatoren an, die verschiedene Bereiche des elektromagnetischen Spektrums abdecken – den HASO4 VIS, optimiert für den Wellenlängenbereich von 400 – 700 nm, HASO4 NIRfür Wellenlängen von 1500 – 1600 nm, HASO EUVzur Charakterisierung, Einstellung und Ausrichtung des Strahls im Bereich ultrakurzer Wellenlängen (4 – 45 nm) oder den leistungsstarken Wellensensor HASO4 Broadband, der für den gesamten Spektralbereich (400 – 1100 nm) kalibriert ist.
HASO SWIR und seine wichtigsten Vorteile:
- Messgenauigkeit der Wellenfront von ca. λ/100 rms im Wellenlängenbereich von 0,9 – 1,7 µm
- Datenerfassungsfrequenz von bis zu 99 Hz
- Messungen zur Berechnung von bis zu 64 Zernike-Polynomen mit einer individuellen Genauigkeit von besser als 5 nm rms
- Simultane und unabhängige Messung von Phase und Intensität
- Optimiert für polychromatische und monochromatische Strahlen im breiten Spektralbereich

