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作者:诺立光学2020/10/16 5:38:05






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。可惜,材料的色散是不能任意控制的。在紫外或红外波段具有特定的光学常数和高透过率,用作紫外、红外光学仪器或用作窗口材料。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。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。K2Cr2O7在酸性溶液中,有很强的氧化能力,对玻璃仪器又及少有侵蚀作用。

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。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。光学玻璃常被用来制作卫l星照相机镜头、隐形雷达探照镜、高速飞行器窗口以及激光发射装置中的光学透镜、棱镜等超精密零件。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。


光学玻璃可以调节光线以改变玻璃的透明度。它可以随时调整。它可以保护个人隐私和商业秘密。在一些大型企业中,我们可以看到这种光学玻璃的应用。光学玻璃2抗酸作用稳定性RA(S)(表面法)根据对酸溶液作用的稳定性,分为三级:1级—在0。 整个光学玻璃的安全性能系数很高,因为用于玻璃的材料非常好,玻璃的厚度相对较厚。在某些情况下,有很强的战斗力,即使在特殊情况下,碎片破碎后也不会溅到各处造成意外伤害。





石英玻璃具有以下优异的物理化学性质:(1)良好的透光性:紫外,可见和红外波段的高透射率,优异的紫外透明光谱特性,可见光透射和近红外光谱性能; (2)耐高温,透明耐火材料,使用温度可达1,100°C; (3)膨胀系数极低,5.5×10 -7 /°C,相当于普通玻璃的20%首先,热稳定性特别好,3毫米厚的石英玻璃加热到1,100°C,进入20°C水不会爆; (4)良好的电真空性能:真空度可达10-6 Pa。良好的电性能和化学稳定性,电阻率:20°C时1.8×1,019 ohm cm,800°C时1.6×106 ohm cm,电绝缘性; (5)良好的耐腐蚀性:石英玻璃酸性材料除了HF和热磷酸外,对任何其他酸都是惰性的,是耐酸性好的材料。(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)。


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