극한의 환경에서 사용할 수 있게 강건설계를 적용한 이미징 시스템
머신 비전 시스템은 기존의 통제된 환경에서 벗어나 새로운 어플리케이션에도 적용되고 있습니다.
미래는 기술 및 어플리케이션 발전과 더불어 광학에 의해 좌우됩니다. 에드몬드옵틱스는 최신 광학 제품과 기술을 제공하면서 미래를 지속적으로 모색하고 있습니다. 해당 월간 시리즈를 보면 제품은 물론 기술의 발전을 확인할 수 있습니다. 광학 커뮤니티에 신제품과 신기술 중심의 정보를 제공하고 핵심적인 교육 자료를 공개하는 동시에 이러한 제품을 새로운 어플리케이션에 통합할 수 있는 환경을 조성하고자 합니다.
머신 비전 시스템은 기존의 통제된 환경에서 벗어나 새로운 어플리케이션에도 적용되고 있습니다.
파장 대역 확장으로 이미지 정보를 극대화합니다.
점점 더 연결되고 있는 세계에서는 빠르면서도 글로벌한 통신이 매우 중요합니다.
온도 변화에 따른 초점 거리 변화를 최소화하기 위한 비열화는 능동식과 수동식이 있습니다.
에드몬드옵틱스에서 새롭게 출시한 Schwarz Mirror는 광학 부품 뒤쪽에 beam dump를 배치해야 하는 필요성을 크게 줄여줍니다.
컴팩트하고 비용 효율적인 자외선(UV) 레이저의 등장으로 자외선을 활용할 수 있는 어플리케이션이 확장되었습니다.
퍼서비어런스에 장착된 23대의 카메라가 탐색 및 임무 수행을 소화합니다.
에드몬드옵틱스의 협력 업체인 UFI(UltraFast Innovations)가 경미한 수준의 열렌즈 효과를 견딜 수 있는 광학 시스템을 개발했습니다.
Stemmed mirror는 미러의 후면부에 돌출된 소형 직경의 스템이 장착된 구조를 적용하여 미러 표면에 가해지는 응력을 줄이고 안정성을 높였으며 가격을 낮췄습니다.
고출력 레이저 혹은 단파장 사용 시 산란을 최소화하는 광학 부품을 꼭 사용해야 레이저 시스템의 출력이 높게 유지되고 손실은 계속 줄어듭니다.
온라인 비디오 스트리밍에 대한 수요가 증가하면서 비구면 렌즈로만 제작이 가능한 저심도 시네마 렌즈의 개발이 추진되고 있습니다.
단일 소재의 비구면 아크로매틱 렌즈는 특수한 구조를 가지며 기존의 이중 렌즈보다 더 넓은 파장 대역에서 색수차를 보정합니다.
차세대 고해상도 센서를 최대한 활용하려면 올바른 광학 부품을 선택해야 합니다.
첨단 광학의 발전으로 다양한 종류의 혈액 관련 질환을 진단하고 치료하는 것이 가능해졌습니다.
Telecentric Illumination은 정밀 측정 분야에 적합합니다.
고출력 레이저 혹은 펄스 지속 시간이 짧은 레이저에 적합한 빔 쉐이핑입니다.
마이크로 광학 부품을 이용한 투명 물질이 등장했습니다.
정사각형 형태를 띠거나 단면이 존재하는 광학 부품은 기존 광학 설계의 총 체적을 감소시킵니다.
안정성 등급의 강건설계를 적용하면 렌즈가 충격이나 진동을 받아도 광학적 포인팅 및 포지셔닝이 유지됩니다.
반사 현미경 대물렌즈는 반사 광학계로 빛의 초점을 맞추거나 이미지를 생성합니다.
마이크로 광학 부품을 이용한 투명 물질이 등장했습니다.
픽셀 크기가 작아진다고 해서 시스템의 해상도가 항상 높아지는 것은 아닙니다.
극초단 레이저용 펄스 압축 및 분산 보정 기능이 제공됩니다.
극초단 레이저와 고감도 카메라가 발달하면서 테두리까지 선명한 이미징이 가능해지고 있습니다.
이제 산업 표준 방식만으로는 정확한 반사율 측정이 불가능합니다.
3D 프린팅은 광학 업계의 신속한 프로토타입 제작, IP 보호 및 고용 시장에 변화를 일으키고 있습니다.
현미경, 이미징 및 극자외선 광학에 변화가 있었습니다.
2µm레이저는 흡수율이 굉장히 높아 의료 및 소재 가공 어플리케이션에 필요한 정밀 미세 커팅을 가능하게 해줍니다.
이제는 구면 렌즈를 비구면 렌즈로 교체해야 합니다.
미래에는 고속 기술에 해당하는 통합 포토닉스가 컴퓨팅이나 신호 처리 시 전기가 아닌 빛을 사용하게 됩니다.
텔레센트릭 렌즈로 구현할 수 있는 이미지 품질에 리퀴드 렌즈의 유연성이 더해졌습니다.
이제는 극자외선 스펙트럼까지 활용할 수 있습니다. 테이블탑 광원으로 10 - 100nm를 사용하는 어플리케이션에 대한 가능성이 열렸습니다.
신속한 자동 초점 기능을 제공하고 피사계 심도를 확장했습니다.
UV, IR 및 광대역 레이저에 사용하는 빔 조절 광학 부품입니다.
현미경 기술의 발전이 미래의 도전 과제를 해결합니다.
제품 수명 주기가 짧아지거나 개발 시간을 단축해야 하는 상황에 빠르게 대응합니다.
모바일 기기를 활용하여 전문가 수준의 기술을 구현할 수 있습니다.
사용자 커뮤니티에서 제공되는 공개 기술로 변경이 가능합니다.
복잡한 구조의 광학 부품을 제조할 수 있는 기계 가공 기술입니다.
신규 어플리케이션에서 픽셀 이동을 줄이려면 최첨단 강건설계가 반드시 필요합니다.
기존의 비구면 계측 기술에서 나타나는 문제점을 극복할 수 있을 것으로 보이는 솔루션입니다.
광원, 디지털 센서 및 코팅 챔버 기술이 계속 발전하면서 광학 필터 역시 개선과 진전을 이어갈 것입니다.
광학 슈퍼미러는 반사율이 높고 산란 및 흡수로 인한 광학 손실이 낮습니다.
광학 어플리케이션이 계속 복잡해지면서 성능 요건이 점점 더 까다로워지고 있습니다.
시야각이 넓은 텔레센트릭 렌즈는 까다로운 계측 어플리케이션에서 측정 및 검수 시간을 줄여줍니다.
Ultra-Thin Longpass Filter는 굉장히 얇고 신축성 있는 폴리머와 염료를 사용해 제조되었습니다.
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