玻璃毛坯服务介绍
作者:诺立光学2020/9/28 10:04:25






光学玻璃中关于消除色差的相关介绍

复消色差 (APOchromatic) :可以想象,如果某种材料随波长变化折射率的数值可以任意控制,那么我们就能够设计出完全没有色差的镜头。当CeO2含量过高时,在紫外、红外的吸收带延伸到可见光区,使可见光的蓝色的区域吸收增加,导致玻璃呈***。可惜,材料的色散是不能任意控制的。我们退一步设想,如果能够将可见光波段分为蓝-绿、绿-红两个区间,而这两个区间能够分别施用消色差技术,二级光谱就能够基本消除。

但是,经过计算证明:如果对绿光与红光消色差,那么蓝光色差就会变得很大;如果对蓝光与绿光消色差,那么红光色差就会变得很大。由于模压成型非球面透镜的精度很高,不仅能够控制和校正大数值孔径的轴向像差,而且还使原来的光学镜头的重量减轻、成本降低30~50%。理论计算为复消色差找到了途径,如果制造凸透镜的低折射率材料蓝光对绿光的部分相对色差恰好与制造凹透镜的高折射率材料的部分相对色差相同,那么实现蓝光与红光的消色差之后,绿光的色差恰好消除。

这个理论指出了实现复消色差的正确途径,就是寻找一种特殊的光学材料,它的蓝光对红光的相对色散应当很低、而蓝光对绿光的部分相对色散应当很高且与某种高色散材料相同。用洗液洗涤仪器,是利用洗液本身与污物起化学反应的作用,将污物去除。萤石就是这样一种特殊材料,它的色散非常低(阿贝数高达95.3),而部分相对色散与许多光学玻璃接近。 荧石(即氟化钙,分子式CaF2)折射率比较低(ND=1.4339),微溶于水,可加工性与化学稳定性较差,但是由于它优异的消色差性能,使它成为一种珍贵的光学材料。萤石早仅用于显微镜中,自从萤石人工结晶工艺实现以后,超长焦镜头中萤石几乎是不可或缺的材料。

由于萤石价格昂贵、加工困难,各光学公司一直不遗余力的寻找萤石的代用品,氟冕玻璃就是其中一种。各公司所谓AD玻璃、ED玻璃、UD玻璃,往往就是这一类代用品。


光学玻璃的发展和光学仪器的发展是密不可分的

通过折射、反射、透过方式传递光线或通过吸收改变光的强度或光谱分布的一种无机玻璃态材料被称为光学玻璃。光学镜片质量区域分析(一般外观检验假定***面为质量区域)(一般外观检验假定***面为品质区域)(1)图纸上一般均标明允许裂边尺寸,但裂痕与擦伤通常未标示。其具有稳定的光学性质和高度光学均匀性。光学玻璃具有高度的透明性、化学及物理学(结构和性能)上的高度均匀性,具有特定和精l确的光学常数。它可分为硅酸盐、硼酸盐、磷酸盐、氟化物和硫系化合物系列。品种繁多,主要按他们在折射率(nD)-阿贝值(VD)图中的位置来分类。传统上nDgt;1.60,VDgt;50和nDlt;1.60,VDgt;55的各类玻璃定为冕(K)玻璃,其余各类玻璃定为火石(F)玻璃。冕玻璃一般作凸透镜,火石玻璃作凹透镜。

光学玻璃是光电技术产业的基础和重要组成部分。光学玻璃生产加工工序浏览量第—道:开料、整平光学玻璃原料为坨料,需要把大坨料开成条料,并外观整平,为后一道工序做准备。特别是在20世纪90年代以后,随着光学与电子信息科学、新材料科学的不断融合,作为光电子基础材料的光学玻璃在光传输、光储存和光电显示三大领域的应用更是突飞猛进,成为社会信息化尤其是光电信息技术发展的基础条件之一。随着国内经济持续、稳定发展,中国光学玻璃制造行业发展迅猛。

其实,光学玻璃的发展和光学仪器的发展是密不可分的。光学系统新的改革往往向光学玻璃提出新的要求,因而推动了光学玻璃的发展,同样,新品种玻璃的试制成功也也往往反过来促进了光学仪器的发展。



光学玻璃的机械性能关于密度及硬度的相关介绍

  光学玻璃的机械性能包含:光学玻璃的密度;光学玻璃的硬度;光学玻璃的脆性;光学玻璃的抗张强度,抗压强度;光学玻璃的弹性等。我司在工艺上主要关心光学玻璃的硬度。

  光学玻璃的硬度可以用显微硬度和相对研磨硬度来表示,相对研磨硬度在日本、台湾企业又称之为“磨耗度”

  相对研磨硬度指同等研磨条件下,被测玻璃相对于标准玻璃K9的研磨硬度。测量方法按GB/T7962.19规定的方法进行,测出标准玻璃K9样品的研磨量(体积V0)与被测玻璃试样的研磨量(体积V)其比值Fa即为被测玻璃的相对研磨硬度。

  Fa=V0/V=(W0/ρ0)/(W/ρ)

  式中:W0、W分别为标准玻璃和被测玻璃研磨重量损失,ρ为密度。

  磨耗度=相对研磨硬度×100



红外玻璃光学系统介绍

作用:就是接收辐射能量,并把它传送给探测器。

特点:

1. 多采用反射式和折反式系统 光学玻璃的透光特性及机械性能,限制了透镜系统在红外光学系统中的应用。

2. 性能评定是以与探测器匹配的灵敏度、信噪比为主 红外系统属光电子系统,接收l器是光电器件,分辨率受到光电器件尺寸的限制,对光学系统的要求有所降低。

3. 视场小,孔径大 探测器接收面积较小、反射系统没有色差、系统对象质要求不高。

4. 采用扫描器 当探测器阵列为线列时,为实现对空间目标的扫描成像,常采用扫描器。

5. 波长的特殊性使得系统的重量重、成本高 常用红外波段的波长约为可见光的5~20倍,要得到高分辨率的系统,必须有大的孔径。


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