Айрис АО, Inc. - Iris AO, Inc.
Промышленность | |
---|---|
Основан | Беркли, Калифорния, США (2002) |
Основатель |
|
Штаб-квартира | Беркли, Калифорния |
Обслуживаемая площадь | Мировой |
Товары | Индивидуально МЭМС продукты и стандартизированные Деформируемые зеркала |
Интернет сайт | irisao.com |
Айрис АО, Inc. производит мелкосерийные микроэлектромеханические системы (МЭМС )-основан деформируемые зеркала (DM) и системы адаптивной оптики, которые предлагают радикальные преимущества по стоимости, размеру, долговечности, гибкости и энергопотреблению. Системы Iris AO производят адаптивная оптика (AO) практично для множества новых приложений, включая астрономия, сетчатка и биомедицинская визуализация, формирование луча, портативная лазерная связь и визуализация по горизонтальному пути.
История
Компания Iris AO, основанная в июне 2002 года Мэттом Кэмпбеллом, Натаном Доблом, Майклом Хельмбрехтом и Клиффом Нолленбергом, производит передовые МЭМС - зеркальные изделия и высоковольтная приводная электроника с большим количеством каналов, адаптивная оптика (АО) контроллеры и системы разработки АО.
Исследования и разработки
Iris AO частично финансируется за счет исследовательских грантов от НАСА и Национальный фонд науки (NSF). Ирис АО разрабатывает новые продукты для профилирования луча, астрономия, сетчатка и биомедицинская визуализация портативные лазерные устройства связи и визуализация по горизонтальному пути. Совсем недавно Iris AO разработала корпус для суровых условий окружающей среды для своего МЭМС. Это новое обновление состоит из радиатора водяного охлаждения и системы подачи газа для охлаждения поверхности деформируемое зеркало. Доступность диэлектрических покрытий (от 188 нм до 1600 нм), обновление для суровых условий окружающей среды и использование разнообразных лазерных источников от эксимерных УФ-лазеров до лазеров ND: YAG позиционируют Iris AO как лидера в области лазерной микрообработки. и формирование луча.[1]
Приложения
Волоконная муфта
Инструмент для переназначения волоконного зрачка, известный как FIRST (Fibered Imager for Single Telescope), был недавно установлен на Субару Телескоп в Мауна-Кеа. FIRST использует одномодовые волокна для устранения влияния атмосферной турбулентности, разделяя входной зрачок на подзрачки, которые питают волокна. Инжекция потока в волокна оптимизируется за счет управления зеркалом Iris AO PTT111 (Huby et al. 2014).[2]
Формирование луча
Вставив Iris AO PTT111 МЭМС деформируемое зеркало -основан адаптивная оптика системы в оптику передачи луча 3м- Телескоп Дональда Шейна в Mt. Гамильтон, исследователи активно контролировали волновой фронт исходящего луча лазерной звезды-проводника. Эта коррекция восходящего канала позволила исправить квазистатические аберрации, динамическую перефокусировку пятна лазерной направляющей звезды (LGS) и создать более компактный опорный маяк в мезосфере (Norton et al. 2014).[3]
Обнаружения экзопланет
ДМ Iris AO используются для волновой фронт коррекция в коронографах. Например, коронограф с видимым обнулением (VNC) в NASA Goddard использует сверхплоскую диафрагму AO PTT489 для демонстрации 10−9 контраст в пределах 1-4λ / D в полосе пропускания 40 нм с центром на 633 нм (Hicks, et al. 2014).[4] Предыдущая демонстрация с VNC достигла 5x10−9 контраст в узкополосном поляризованном свете (Lyon, et al. 2014).[5] Эта работа открывает двери для новых технологических разработок, направленных на получение изображений экзопланет с помощью космических телескопов следующего поколения. Iris AO улучшила стабильность своих зеркал в экстремальных условиях, а также точность управления сегментами (Aguayo et al. 2015).[6]
Товары
Номер модели | PTT111-5 | PTT111-8 | PTT489-5 | PTT489-8 | [PTT939-5] | [PTT939-9] |
Количество приводов | 111 | 489 | 939 | |||
Количество сегментов | 37 | 163 | 313 | |||
Максимальный ход | 5 мкм | 8 мкм | 5 мкм | 8 мкм | 5 мкм | 8 мкм |
Максимальный угол наклона | ± 4 мрад | ± 6,4 мрад | ± 4 мрад | ± 6,4 мрад | ± 4 мрад | ± 6,4 мрад |
Мин. Частотный отклик | 2 кГц | |||||
Расписанная апертура | 3,5 мм | 7,7 мм | 10,85 мм | |||
Оптическое покрытие | Защищенное серебро, золото, защищенный алюминий; Дополнительные диэлектрические покрытия | |||||
Тип зеркала | Сегментированный, поршневой / наконечник / наклонный |
Зеркала продаются с откалиброванной на заводе электроникой привода Smart Driver II. Многие проекты и деформируемые зеркала настроены для конкретных приложений.[7]
Управление
- Майкл Хельмбрехт, доктор философии Генеральный директор и основатель
- Марк Бессе, старший архитектор программного обеспечения
- Памела Катон, доктор философии Старший инженер МЭМС
- Мин Хе, доктор философии Старший инженер по обработке МЭМС
- Карл Кемпф, доктор философии Старший системный инженер
- Франк Маркис, Кандидат наук. Старший научный сотрудник по применению АО
Награды
Этот раздел пуст. Вы можете помочь добавляя к этому. (Сентябрь 2014 г.) |
Смотрите также
- Датчик волнового фронта
- Адаптивная оптика
- Эпоха адаптивной оптики
- Микроэлектромеханические системы
- Деформируемое зеркало
- Сканирующая лазерная офтальмоскопия
Рекомендации
- ^ Ирис АО, публикации. «[1] ”
- ^ Huby et al. (2014) "http://spie.org/x108976.xml "
- ^ Нортон и др. (2014) "http://spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.2055564 "
- ^ Хикс и др. (2014) "http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1894815 "
- ^ Lyon et al. (2014) "http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1894893&resultClick=1 ""
- ^ Агуайо и др. (2015) "http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1894893&resultClick=1 "
- ^ Helmbrecht et.al (2011) «[2] ”
внешняя ссылка
Айрис АО, Inc. [3]