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2018 - 08 - 06
双合透镜英文名称为doublet,是两片透镜胶合组成的光组,主要是会聚的,称为双(胶)合透镜。目的是在于校正球差,彗差和色差,望远镜多为这种类型。双合透镜可以冕牌玻璃早期阿莫,称为双合透镜,曲率较平,制造方便,也可以火石玻璃在前,像差校正较好,但是化学稳定性差,较少用。至于高斯双合透镜是不胶合的,但能更好地校正球差,简单的相机中也用双胶透镜,为了校正像散,向物面是凹的,光阑位置用以校正彗差。凹面镜用火石玻璃做成。   单色滤光片,一般用干涉滤光片。,顾可以做截止滤光片,冷(反射)光镜,减色滤光片,受抑全反干涉滤光片和镜头设计感生透射干涉滤光片。另外还有用两片玻璃构成的单色滤光片,但是谱带较宽。   单色光:理想单色光应该是单频光,为无始无终的正弦波,但是事实上只能得到极窄频段的多频光,为正弦波的混合物,称为复合光、杂合光、多色辐射,当然较明确的还是准单色光,通常也就是称为单色光或者多频光。平常得到的光谱线即如此。若推广到不可见的辐射,则顺理成章地有单色辐射。   约翰波特尔暗夜分类法,也是光污染(光害)等级表,数字越大,光污染越重   1黑,天空完全黑暗的观测点,可以看到黄道光、对日照和黄道带;肉眼可以直接清晰地看见三角座星系;在天蝎座激光镜片和人马座之间的银河亮到能在地面上投出事物的影子;容易看得到大气光。   2灰,典型的真正黑...
2018 - 08 - 20
石英玻璃是二氧化硅单一成分的非晶态材料,其微观结构是一种由二氧化硅四面结构体结构单元组成的单纯网络,由于Si-O化学键能很大,结构很紧密,所以光学石英玻璃具有独特的性能,尤其透明石英玻璃的光学性能非常优异,在紫外到红外辐射的连续波长范围都有优良的透射比。   石英玻璃具有极低的热膨胀系数,高的耐温性,极好的化学稳定性,优良的电绝缘性,低而稳定的超声延迟性能,最佳的透紫外光谱性能以光学透镜及透可见光及近红外光谱性能,并有着高于普通玻璃的机械性能。   关于光学石英玻璃的生产工艺,你了解吗?下面来一起看看吧:   一、制作熔解炉:熔解炉有黏土炉及白金炉两种。这些年,进入稀有元素的光学玻璃都运用小型白金炉,以保持质量的安稳。   二、放入光学玻璃原材料:熔解炉(尤其是黏土炉)通过长期的枯燥后,放入依照特殊配方以及通过选别的原材料于熔解炉中,准备熔融。   三、加热、镜头设计熔解、拌和:加热条件,视原料而定。可是,各种原料必须拌和均匀,以求均质。   四、冷却:长期予以“徐冷”。可是,时间的长短也因原料而异,这是能保证优秀质量的最主要的过程。   五、劈炉、选别:劈开黏土炉,取出块状粗胚而且选别它。   六、查看、测验、整型:逐项查看或测验其各项功能,保证石英玻璃的优秀质量。   七、堵截、倒角(修边...
2018 - 08 - 30
光学镜片应力分布不均匀,导致折射率不均匀,使通过玻璃后的光波波面变形,像质也会变坏,光学镜片应力较大时,在光学加工过程中,容易引起玻璃炸裂;   即使应力不大时,也容易使光圈变坏,光学镜片内部折射率的局部不均匀,外形如线状条纹,类似于圆柱透镜,引起光线方向的变异,主要是由于光学玻璃熔炼过程中各部分成分不同而引起的。   光学镜片元件在制造和使用过程中,其抛光表面抵抗各种侵蚀性介质作用的能力称为光学玻璃的化学稳定性,光学镜片具有玻璃和陶瓷的双重特性,而微晶玻璃象陶瓷光学透镜一样,由晶体组成,也就是说,它的原子排列是有规律的,光学镜片具有成型温度和分解温度相差大,熔融粘度低,尺寸稳定的特点,可用模压成型,也大量用于注塑成型,但它的脆性比其它光学塑料大,因此易开裂,在切浇口时应注意防止破裂,它还能用一般的金属或木材加工工具进行机械加工,如钻,锯,切等。   光学镜片工艺先进、质量可靠、生产周期短。在清洗过程中,任何一点粘物,甚至指甲印或油滴,都会使镜片吸收率提高,降低使用寿命。光学镜片对激光波长吸收的添加会惹起不匀称加热招致镜片的反射,折射率镜头设计发作转变,激光波长从高吸收镜片上透过或反射时激光功率的漫衍不平匀使镜片中心温度高,边缘温度低,发作这类变卦在光学上称透镜效应。   清洗光学镜片的过程中,唯一的目的就是将镜片的污染物去除,并且不要对镜片...
2018 - 10 - 30
人像摄影是最为广泛的摄影题材,无论是摄影入门新手,还是资深摄影师,都不乏使用长焦镜头的身影。今儿,就如何充分利用长焦镜头的优势来表现人像,给大家分享一些有关长焦镜头拍人像技巧。   一、长焦距拍人像的好处   今天就给大家介绍一下中长焦拍摄人像的优势。焦距的选择直接影响到拍摄对象在画面中的比例,从而决定照片的视觉效果。原因是使用方便,变焦镜头可以原地拉近或推远所拍摄的景物,这当然是简单的构图方法,但绝不是拍摄人像最好的途径。   用中长焦镜头好处是拍出的照片,变形较小,透视正常,易于操作。由于其拍摄角度小,景深较浅,且对于景物有显著的压缩效果,所以可以虚化杂乱的场景,使人物更加突出,画面更显平稳。   二、长焦使用心得   长焦镜头能够把远处的人和景物拉近,强烈地压缩空间,使得画面变得相当简练紧凑和饱满,虚化前景和背景,突出主体,并在透视效果明显减弱的基础上获得景物相互叠加的美感。   1、85镜头的好处:   众所周知85mm的镜头是人像镜镜头设计头,定焦头。大光圈,通光量好,画质油润,柔和。非常适合拍摄半身人像及特定环境下运用。在拍摄特写画面时,85mm的镜头相比标准镜头或者广角镜头有不变形的特点,非常适合近距离的情绪描写。相比于更长焦的镜头,85更接近自然人眼的透视,不至于把环境压缩成一块背景板。 ...
2018 - 11 - 16
滤光片是塑料或玻璃片再加入特种染料做成的。玻璃片的透射率原本与空气差不多,所有有色光都可以通过,所以是透明的,但是染了染料后,分子结构变化,折射率也发生变化,对某些色光的通过就有变化了。比如一束白光通过蓝色滤光片,射出的是一束蓝光,而绿光、红光极少,大多数被滤光片吸收了。   滤光片是用以衰减(吸收)光波中的某些光波段或以精确选择小范围波段光波通过,而反射(或吸收)掉其他不希望通过的波段。通过改变滤光片的结构和膜层的光学参数,可以获得各种光谱特性,使滤光片可以控制、调整和改变光波的透射、反射、偏振或相位光学透镜状态。   光学滤光片还有水晶片,蓝玻璃,水晶片外面镀膜AR用于提高光的穿透性,而蓝玻璃用来滤除红外等.黑白、彩色摄影除了专用滤光镜外,还有一些滤光镜可以通用的,如紫外线镜、偏振镜、中性灰镜、柔光镜、雾镜等。   透镜是由透明物质(如玻璃、水晶等)制成的一种光学元件。透镜是折射镜,其折射面是两个球面(球面一部分),或一个球面(球面一部分)一个平面的透明体。它所成的像有实像也有虚像。透镜一般可以分为两大类:凸透镜和凹透镜。中央部分比边缘部分厚的叫凸透镜,有双凸、平凸、凹凸三种;中央部分比边缘部分薄的叫凹透镜光学镜片,有双凹、平凹、凸凹三种。   透镜分类:   凸透镜具有会聚光线的作用,所以也叫会聚透镜;正透镜(可用于远视与老花...
2018 - 12 - 20
镜片的特性主要从光学性质、物理性质和化学性质上分析。   一、光学性质:光学性质是材料的基本性质,与镜片在日常生活中所见到的各种光学现象相符合,主要为光线在镜片表面的折射和反射、材料本身的吸收等现象。   1.折射率:光线由空气进入透明媒质(镜片材料)后偏离其初始路径的值,常规在1.4~1.9之间。对镜片设计而言,折射率的意义在于折射率越高,镜片可以制作得越薄。因此,高折射率的镜片材料比低折射率的材料更薄更美观。   根据不同的折射率,镜片材料的分类如下:   A.普通折射率1.48≦n﹤1.54   B.中折光学透镜射率1.54≦n﹤1.64   C.高折射率1.64≦n﹤1.74   D.超高折射率n≧1.74   2.色散力:色散力是眼视光学的一个重要特性,用阿贝数(abbenumber)来反映镜片材料的色散力。阿贝数与材料的色散力成反比,通常镜片材料的阿贝数值在30至60之间。阿贝数越大,色散就越小;阿贝数越小,则色散就越大,对成像质量的影响就越大。所有的高折射材料(包括玻璃和树脂材料),较低的阿贝数更容易产生色差现象。   尽管所有镜片都存在色散,但在镜片光学中心区域,该干扰因素可被忽略。只有高色散力镜片的周边部,色散现象光学镜片才易被察觉,其表现为离轴物体边缘带有彩色条纹。...
2019 - 01 - 27
镜片的光学目的旨在通过配戴矫正镜片使屈光不正的眼睛恢复清晰视力,所以在选用镜片材料时需要考虑以下与镜片屈光作用密切相关的因素:   由于透明媒质的光速随着波长而变化,所以折射率的值总是参考某一特定波长表示:在欧洲和日本,参考波长为e线546.07nm(汞--绿光谱线),但是在美国等其它国家则是d线587.56nm(氦--黄光谱线)。但这个区别并没有造成实际影响,因为它的区别仅仅反映在折射率值的第三位小数上。   目前市场所采用的镜片材料的折射率范围是从1.5--1.9。 光学透镜  2)色散系数:阿贝数   由光波引起的折射率变化会使白光根据不同的折射产生色散现象。事实上,波长越短,折射率越高,可见光的折射从光谱的红光区延伸到蓝光区。材料的色散能力可以由阿贝数描述,在欧洲、日本规定用e线,在美国等其他国家规定使用d线。   阿贝数与材料的色散力成反比,镜片材料规定的范围通常从30-60,数值越大即表示色散越少。一般而言,折射率越高,色散力越大,而阿贝数就越低。尽管所有镜片都存在色散,但在镜片中心,这个因素可以被忽略,只有在用高色散材料制造的镜片周边部,色光学镜片散现象才易被察觉。在这种情况下,色散现象所表现的是离轴物体边缘带有彩色条纹。   (2)光线反射   光线在镜片表面产生折射的同时,也会产生反射现象。光线...
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不同行业镜头设计差别和移轴镜头知识

日期: 2018-10-30
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一、照相镜头

 

  照相镜头的光学特性可由三个参数来表示,即照相镜头的焦距f'、相对孔径D/f'和视场角2ω'。其实就135

 

  照相机而言,其标准画幅已确定为24mmX36mm,则其对角线长度为2D=43.266。从下表我们可以得出照相机镜头的焦距f'和视场角ω'之间存在着以下关系:

 

  tgω'=D/f'式中:2D——画幅的对角线长度;f'——镜头的焦距。

 

  照相机镜头的另一个最重要的光学特征指标是相对孔径。它表示镜头通过光线的能力,用D/f'表示。它定义为镜头的光孔直径(也称入瞳直径)D与镜头焦距f'之比相对孔径的倒数称为镜头的光圈系数或光圈数,又称F数,即F=f'/D。当焦距f'固定,F

 

  数与入瞳直径D成反比。由于通光面积与D的平方成正比,通光面积越大则镜头所能通过的光通量越大。因此当光圈数在最小数时,光孔最大,光通量也最大。随着光圈数的加大,光孔变小,光通量也随之减少。

 

  如果不考虑各种镜头透过率差异的影响,不管是多长焦距的镜头,也不管镜头的光孔直径有多大,只要光圈数值相同,它们的光通量都是镜头设计一样的。对照相机镜头而言,F数是个特别重要的参数,F数越小,镜头的适用范围越广。

 

  与目视光学系统相比,照相物镜同时具有大相对孔径和大视场,因此,为了使整个象面都能看到清晰的并与物平面相似的象,差不多要校正所有七种象差。照相物镜的分辨率是相对孔径和象差残余量的综合反映。在相对孔径确定后,制定一个既满足使用要求,又易于实现的象差最佳校正方案。为方便起见,往往采用弥散圆半径来衡量象差的大小,最终则以光学传递函数对成象质量作出评价。

 

  二、投影镜头

 

  投影物镜是将被照明的物成一明亮清晰的实像在屏幕上,一般讲,像距比焦距大的多,所以物平面在投影物镜物方焦平面外侧附近。投影物镜的放大率是测量精度、孔径大小、观测范围和结构尺寸的的重要参数。放大率愈大,测量精度愈高,物镜孔径愈大。当工作距离一定时,放大率愈大,共轭距愈大,投影系统结构尺寸越大。由于其是起放大作用,自光学知识可知,像面中心照度与相对孔径平方成正比,可用增大相对孔径的方法来增加象面照度。液晶式投影机上所用的投影镜头同传统的投影物镜的区别:

 

  1.相对孔径光学镜头较大。

 

  2.出瞳距长,即需要设计成近远心光路。

 

  3.工作距离长。

 

  4.解像力高.

 

  移轴镜头小知识:

 

  1)数码单反相机的影像传感器所拍摄到的画面其实只是镜头成像圈中心区域的长方形剪切部分。所谓成像圈,就是通过镜头的光线可成像的圆形范围,其直径要大于影像传感器的对角线长度。移轴镜头的成像圈比普通镜头要大。这样,即使进行倾斜与偏操作,也能保证画面在成像圈内。

 

  2)移轴镜头非常适合全景摄影,可以把多幅照片合成在一起。和传统镜头不同,移轴镜头的优势是不需要移动镜头的中心点,也因此避免了前景被摄体出现视差。

 

  正常情况下,镜头平面和相机的成像平面是平行的,而被摄体平面和镜头平面以及成像平面也是平行的。如果一个平面的物体,比如建筑物的一个面,也和成像平面平行的话,那么整个物体可以被清晰地记录。但是,如果被摄体平面并没有和成像平面平行,那么清晰的范围则有限。当通过被摄物平面、成像平面和镜头平面画延长线,则三线交汇于一点,即三个面相交于一条直线时,从近到远的景物都能够清晰成像,甚至在全开光圈时也是如此。


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