2019年稜鏡光子學創新獎(Prism Award)入圍名單出爐

在近日舉辦的美國西部光電展上,眾多行業內頂尖的創新者於齊聚一堂,在號稱“光子學行業奧斯卡”的稜鏡光子學創新獎上見證和表彰最優秀的產品和創新技術。

由SPIE和光子學媒體聯合主辦的年度活動,目的是表彰該行業各個領域的佼佼者。從探測器和傳感器到視覺技術,眾多參賽產品在決賽中脫穎而出。2019年獲獎產品及其背後的公司正在將光電子行業推向新的高度。這些技術突破將繼續改變光電子行業和世界。

2019年稜鏡光子學創新獎(Prism Award)入圍名單出爐

最終獲得2019年稜鏡光子學創新獎名單如下:

探測器和傳感器

CloudMinds Technology Inc.(美國加利福尼亞州)

世界上第一個基於雲的AI手持式拉曼光譜儀,XI AI拉曼光譜儀推出了785納米激光激發。該設備具有直觀的用戶界面,與CloudMinds的Data A1智能手機集成,是唯一可用於電子郵件,地理定位和維護雲連接的拉曼光譜儀。雲平臺支持所有現場設備的即時數據上傳和更新,並通過蜂窩鏈路保持連接,即使Wi-Fi不可用。它可以在消費者市場中用於檢測偽造品,包括藥品和珠寶,以及用於監測食品中的汙染物。

Double Helix Optics(美國科羅拉多州)

SPINDLE納米成像系統可實現超分辨率3D成像,具有無與倫比的深度和軸向精度。 SPINDLE的擴展深度成像允許在3D中研究細胞結構至單分子水平。該技術可安裝在顯微鏡上,可在大景深下捕獲高精度,超分辨率的3D圖像。這樣可以在單次拍攝(最多20μm)中收集更多數據。

成像和相機

Leica Geosystems(瑞士Heerbrugg)

BLK3D是第一款精確的立體攝影測量設備,可以放在手掌中,看起來像智能手機,但它是一個3D測量和文檔設備,可以提供從2D圖像中獲得的精確3D測量結果。由於不需要互聯網連接或雲應用,其軟件具有強大的邊緣檢測功能和用戶友好的體驗。 BLK3D通過捕獲立體圖像並實時顯示可見元素的3D測量,使廣泛的建築和房地產管理專業人員可以訪問設計軟件和數字項目管理。

工業激光器

nLIGHT Inc.(美國華盛頓)

nLIGHT Corona是一種革命性的光纖激光器,具有快速可調光束質量,適用於各種應用,包括切割,焊接和增材製造。對於金屬板材切割,Corona可提供高達5 kW的光束,光束直徑可在100和350μm之間調節,並具有多種光束形狀。其關鍵創新是能夠在光纖內完全調整光束特性,並適用於各種功率級,脈衝格式和工作波長的各種激光源。

光源

Smart Vision Lights(美國密歇根州)

一個LED燈驅動器可以提供超快的時間讓燈完全打開,NanoDrive可以在50 ns內為LED提供全電流,並可提供高達數百安培的電流。需要快速圖像採集或短圖像曝光的視覺檢測應用 – 例如機器人,照明(LED燈具)和其他機器視覺應用 – 可以從NanoDrive中受益。

光學和光機械學

Modular Photonics(Ryde,新南威爾士州,澳大利亞)

OMPlex無源二氧化硅芯片可提高傳統公共和企業光纖網絡的數據傳輸速率和覆蓋範圍。該解決方案支持在2 kms的所有類型的多模光纖上實現1 Gb / s,10 Gb / s和40 Gb / s的速度。 OMPlex提供100倍的數據傳輸速度,成本的十分之一,可回收所需時間的十分之一,因為它可以在不重新啟用的情況下實現面向未來的光纖網絡。

科學激光器

TOPTICA Photonics(美國紐約)

DLC拓撲是一種可廣泛調諧的MIR激光源。這個連續波激光器允許自動化,免提,大功率,可調訪問米爾-μm範圍波長在1.45 – 4.0。現有的激光系統通常需要多個並行模塊來訪問這個波長範圍,幷包括一個手動接口。DLC TOPO是完全自動化的,它的功能不需要額外的模塊。

測試和測量

4D科技公司(美國亞利桑那州)

4D XL為一種手持式、車間地板缺陷檢測和製造部件質量保證量規,可即時進行表面特徵的三維測量。它擁有2.5 -μm分辨率和大15×15毫米的視野和僱傭邊緣投影和動態干涉法,使設備適合於三維量化的宏觀結構如鉚釘和擴孔,這以前不可能在快照圖像測量。

交通運輸

Blackmore sensor and Analytics Inc.(蒙大拿州,美國)

Blackmore的汽車多普勒激光雷達系統是第一個自動駕駛系統。它提供瞬時速度,這是自動駕駛汽車性能的關鍵因素。利用調頻連續波激光雷達採集每一個測點的瞬時速度測量值,車輛可以安全導航,並具有亞毫秒的延遲。它的激光雷達不受陽光和其他傳感器的干擾,而且經濟有效。

視覺技術

QD激光股份有限公司(日本神奈川)

該RETISSA顯示器是一種視網膜投影激光眼鏡,包括一種光學透明、頭戴式顯示設備。它使用微型激光投影儀,通過RGB半導體激光器和MEMS鏡子的組合,直接將圖像繪製到佩戴者的視網膜上。這種顯示技術通過對激光束的精確控制產生高分辨率的圖像,並兜售一種自然的外觀——所有的光學設備都集成在框架內,使眼鏡看起來像傳統的太陽鏡,沒有任何突出物。


分享到:


相關文章: