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2019 - 02 - 22
非球面透镜其中所带来的蕞显著的好处,就是它能够进行球面像差校正。球面像差是由使用球面表面来聚焦或对准光线而产生的。因此,换句话说,所有的球面表面,无论是否存在任何的测量误差和制造误差,都会出现球差,因此,它们都会需要一个不是球面的、或非球面的表面,对其进行校正。   通过对圆锥常数和非球面系数进行调整,任何的非球面透镜都可以得到优化,以蕞大限度地减小像差。例如,其展示了一个带有显著球面像差的球面透镜,以及一个几乎没有任何球差的非球面透镜。球透镜中所出现的球差将让入射光学透镜的光线往许多不同的定点聚焦,产生模糊的图像;而在非球面透镜中,所有不同的光线都会聚焦在同一个定点上,因此相较而言产生较不模糊及质量更加的图像。   为了更好的理解非球面透镜和球面透镜在聚焦性能方面的差异,请参考一个量化的范例,其中我们会观察两个直径25mm和焦距25mm的相等透镜(f/1透镜)。下表比较了轴上(0°物角)和轴外(0.5°和1.0°物角)的平行、单色光线(波长为587.6nm)所产生的光点或模糊大小。非球面透镜的光斑尺寸比球面透镜小几个数量级。   额外光学镜片的性能方面的好处   尽管市面上也有着许许多多不同的技术来校正由球面表面所产生的像差,但是,这些其他的技术在成像性能和灵活性方面,都远远不及非球面透镜所能提供的。另一种广泛...
2018 - 07 - 20
光学制造在中国大陆的土地上方兴未艾,发展迅猛异常。中国光学制造已经开始在国际经济舞台上有了重要的地位,中国的光学玻璃产量和光学零件产量已近名列靠前。   光学薄膜是各种先进光电技术中不可缺少的一部分,它不仅能改善系统性能,而且是满足设计目标的必要手段,光学镀膜大致分为金属镀膜和电介质膜(透明膜)2种。任何一种都可以用于光学实验的反射镜,但是反射机理是完全不同的,在使用方法或特性上也存在很多不同点。  金属膜在抛光的玻璃基板上蒸镀铝(Al)或金(Au)等金属时,会成为反射率较高的反射镜。此外,银(Ag)铂(Pt),或铬(Cr)等金属有时也可以用于反射镜。金属膜能够在非常宽的波长谱区进行反射,且具有反射率随入射角度变化小的特征。由于没有反射的光线被金属薄膜吸收,金属薄膜的厚度稍微变厚时,光线将不能透过薄膜到达玻璃基板。    镀铝膜  铝膜在紫外到红外谱区都具有高反射率,但非常容易氧化,特别是在紫外谱区具有不稳定的特性。而且,容易受损伤,即使弄脏也不能擦拭表面。 因此,在铝膜上附加保护膜,可以保护金属膜并防止氧化或损伤。 保护膜在特定的波长谱区有保持反射率的效果,但在其它波长谱区,有时反射率会降低。 与此相反,也有只在特定的波长谱区增加反射率的特殊保护膜。  镀金膜  在可见光谱区具有黄色的波长特性(蓝色有吸收),但是在红外谱区的非常宽广的范围内具有较高的反射率。 由于只有金膜时不能很...
2018 - 11 - 23
滤色镜也称“滤光镜”。根据不同波段对光线进行选择性吸收(或通过)的光学玻璃器件。光学滤色镜由镜圈和滤光片组成,常装在照相机或摄影机镜头前面。黑白摄影用的滤色镜主要用于校正黑白片感色性以及调整反差、消除干扰光等;彩色摄影用的滤色镜主要用于校正光源色温,对色彩进行补偿等。   光学滤色镜这种特殊的光学玻璃器件,通常是由有色光学或有色化学胶膜制成。使用时将它装置在镜头前或镜头后,用它来调节景物的影光学透镜调与反差,使镜头所摄取的景物的影调与人的眼睛所感受的程度相近似,也可以通过滤色镜来获得某种特定的艺术效果。滤色镜在摄影创作、印刷制版、彩色摄影及放大和各种科技摄影中被广泛利用。   玻璃夹膜滤色镜   玻璃夹膜滤色镜是由两片无色玻璃夹一层有色胶膜粘合而成。它的优点是透明度很高,用化学方法制成的色素等级较多,对各种色光具有较高的吸收和通过能力,便于擦拭和保存。   但是两片玻璃所夹的胶膜,如受光学镜片潮或受震,容易使镜片开胶或变质;两片玻璃粘合起来厚度较大,如玻璃研磨不精良,还可能引起镜头的焦点发生变化而影响结像的清晰度。   弱性滤色镜   弱性滤色镜只能吸收紫外线和少量的蓝紫光线,其他色光能全部通过,吸收力小,通过率大。使用这种滤色镜,一般不会影响曝光量,大多在照度较弱或被摄物体运动较快时使用。   中性滤色镜...
2019 - 01 - 25
镀膜技术在光学镜头加工上的应用-最早的镜头是没有镀膜的,有的甚至连镜筒内部消光和镜片边缘发黑处理都没有,然后出现了单层镀膜,不过这主要是用在军用望远镜上用以实现镜片消光,降低被敌人发现的可能性(例如蔡司顶顶大名的T*镀膜最早就是为军用开发的),而在民用相机领域,1941Kodak公司生产首次采用镀膜镜头的照相机Ektra,但镀膜技术的大发展应该从70年代初宾得推出SMC镀膜的太苦马镜头开始算起。现代光学镜头上的镀膜大而化之可以分成两种,一种叫增透膜,是增加光线透过率的,而另一种镀膜则是改变光学镜头的色彩光谱透过特性的,比如一支镜头中某一片镜片所用的光学材料虽然折射率等指标很好光学透镜,但却存在偏黄现象,那就给它镀上一层光谱遮断膜,把偏色纠正回来(宾得那仨公主都使用高折射玻璃,因此都有些略微偏黄),而现在镀膜技术的发展已经可以补偿一些较为廉价的光学材料的不足之处,镜头的设计已经不必像过去一样使用昂贵的特殊配方光学玻璃来完成,所以新的镜头一般都是在每个镜片的空气接触面上都有多层镀膜的,这也从另一方面凸显了镀膜对于镜头的重要作用。宾得在1971年推出了SMC超级多层镀膜的太苦马镜头,在当时可以算是举世瞩目,虽然在此之前,尼康,佳能和徕卡都掌握了多层镀膜技术(3-4层)但是超过6层以上的镀膜仍然是难以完成的目标。另一方面,Fuji宣称他们开发的电子波束镀膜EBC(E光学镜片lectron-...
2018 - 08 - 09
基于不同材料的光学窗口,它们都镀有特定波段的增透膜以减少反射,其中心波长位于常用的激光波长附近,波段范围覆盖广。广泛应用于电子传感器,光学镜头,激光加工头的保护装置。   K9材料的标准圆形窗口,其材料从可见到近红外(350-2000nm)具有优异的透过率,是制备高质量光学元件最常用的光学玻璃,当不需要紫外熔融石英的额外优点(在紫外波段具有很好的透过率和较低的热膨胀系数)时,一般都会选择H-K9L激光聚焦镜。它是没有镀膜的光学镜片,我们也可以根据客户的需求,为您提供各种镀膜服务。   石英材料的标准圆形窗口,其材料从紫外到近红外波段(185-2100nm)都有很高的透过率,它是应用于紫外到近红外波长范围的理想选择。此外,与H-K9L(N-BK7)相比,紫外熔融石英具有更好的均匀性和更低的热膨胀系数。它是没有镀膜的光学镜片,我们也可以根据客户的需求,为您提供各种镀膜服务。   镀膜膜层的附着力是指薄膜与激光保护镜基底或膜层之间的键合强度,其单位为单位面积上的力或能。目前镀膜膜层附着力的测量方法主要有剥离法/划痕法和拉伸法等。   1.剥离法   剥离法是检测薄膜附着力最常用的方法,是将剥离强度不小于2.94N.cm的玻璃胶带黏牢在薄膜表面,把玻璃胶带从零件朝镀膜表面垂直的方向慢慢拉起,看薄膜是否脱落,从而定性地判断薄膜的附着力的大小。...
2018 - 08 - 22
光学玻璃用于制造光学仪器或机械系统的透镜、棱镜、反射镜、窗口等的玻璃材料。包括无色光学玻璃(通常简称光学玻璃)、有色光学玻璃、耐辐射光学玻璃、防辐射玻璃和光学石英玻璃等。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,具有特定和精确的光学常数。   光学玻璃和其它玻璃的不同之点在于它作为光学系统的一个组成部分,必须满足光学成象的要求。因此,光学玻璃质量的判定也包括某些特殊的和较严格的指标。光学系统成象的亮度和玻璃透明度成比例关系。光学玻璃对某一波长光线的透明度以光吸收系数Kλ表示。   光线通过一系列激光聚焦镜棱镜和透镜后,其能量部分损耗于光学零件的界面反射而另一部分为介质(玻璃)本身所吸收。前者随玻璃折射率的增加而增加,对高折射率玻璃此值甚大,如对重燧玻璃一个表面光反射损耗约6%左右。   因此对于包含多片薄透镜的光学系统,提高透过率的主要途径在于减少透镜表面的反射损耗,如涂敷表面增透膜层等。而对于大尺寸的光学零件如天文望远镜的物镜等,由于其厚度较大,光学系统的透过率主要决定于玻璃本身的光吸收系数。通过提高玻璃原料的纯度以及在从配料到熔炼的整个过程中防止任何着色性杂质混入,一般可以使玻璃的光吸收系数小于0.01(即厚度为1厘米的玻激光保护镜璃对光透过率大于99%)。   光学镜片就是用光学玻璃做出来的镜片,一般指能透过和...
2018 - 09 - 11
深圳市鼎鑫盛光学科技有限公司是生产销售激光镜片、光纤保护镜片、大功率焊机保护镜片、激光透镜镜片、YAG场镜,保护镜片、反射镜各种光学镜片的专业光学镀膜厂家,主要镀膜:塑胶(亚克力、PC)、玻璃上镀增透膜(AR膜)反射膜、防水膜、截止膜、长波通、短波通、高反膜......2018年9月05日-08日第20届中国国际光电博览会鼎鑫盛光学鼎鑫盛光学   日前,第20届中国国际光电博览会圆满结束!          本届展会,鼎鑫盛主打中高端镜片包括光学透镜,反射镜,窗口片,滤光片,二向色镜分光镜,防雾镜片等产品。透镜材料主要有K9,石英等高品质玻璃,透镜通常需要镀增透膜减少镜片表面的反射,减少光能量的损失,成像更清楚。     因为是深圳本地企业,居多客户都希望去工厂参观考察,经过几天的忙碌,终于将展会上带来的客户接待完毕。通过了解,看到公司实力,众多客户纷纷为鼎鑫盛点赞,希望能与公司合作。。深圳市鼎鑫盛光学 激光聚焦镜片|激光保护镜|全石英场镜
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发布时间: 2018 - 10 - 29
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一道光线(这里的光线是一种数学概念)由主体发出,通过镜片表面,就会产生折射或散射。这是高中程度的物理学。   光线折射程度由玻璃的散射系数(refractionindex)来决定,假如光学设计师知道光线接触到第一片镜片的点和入射角,他就能相当精确地计算出这一道光线折射的路径,从而追踪出光线的轨迹。我们也知道,点光源向四面八方辐射出光线(即光子[photons]),而只有部分光子会穿过镜片。   经由数学方程式仿真,光学设计师假设:所有进入镜头的光子能量都可被视为许多单一的光子射线(以后简称为光线)。这束光线经过镜片群的轨迹也都能被计算追踪出来.   在高速计算机发明之前,为了计算这些光学公式,唯一的方法,就是使用对数表以人工计算。在三○年代,光学设计师靠着对数表,一天只能完成50道表达式,每一道表达式都必须检查两遍,因为在计算时很容易发生错误。   如果7被当成9,就会导出很严重的错误。所以当时的光学表达式都讲求缮写时要非常清晰,不能草草了事。有人曾经非常荣幸地在徕卡总公司拜读过当年徕兹(Leitz)公司所保存下来的光学设镜头设计计原稿,以及大量的计算图表,全部缮写得非常工整,以便阅读或供其它部门拷贝。   这些都是早期光学设计师的心血结晶。一只6片镜群的设计,每一个镜片表面都要计算200道光线的轨迹折射,整组镜头要3000道运算,这需要足足计算三个月的时间。这些原稿从来都不曾公开过,因此早年在徕兹公司的光学设计工作是难以想象的艰辛。   如果说,当年的经典名镜设计都是由「某一个设计大师」自己苦心孤诣多年所创造出来的的光学杰作,那才是是个神话!在现实生活中,通常是由一位设计主管负责指导一群大部份是女性的工作者,并由她们负责大量且重要的计算工作。设计主管指导整个设计,他从手下的计算中获得数据,并从中决定究竟是继续原设...
发布时间: 2018 - 10 - 26
来源:
光圈还可以实现第二个目的,这就是可以让景深变得很浅,这样就可以把照片的重点都集中在要拍摄的人物身上,背景也就会因此而变得模糊。   在单眼相机中,这种效果可以透过相机的观景窗直接观察到。同时,为了让拍摄的照片更鲜亮,也需要把镜头的光圈控制在大数值的范围内。这样当你按下快门时,相机就可以用预先选择好的光圈数值拍摄出想要的照片了。不过,仅仅是大光圈还不能让所拍摄的每张照片中的背景都足够模糊。   这是因为,只要焦距接近无穷远(这在相机上用「∞」表示),那么照片中所有在无穷远范围内可以看到的物体,都会清晰地显示在照片中。   因此在拍摄模特儿时,摄影师需要与模特儿保持较远的距离。此外,为了让大光圈的效果得以实现,还需要使用长焦镜头。通常在模特儿摄影中,需要使用300mm以上的超长焦距。   在人像摄影中,还需要把拍摄对象和背景区分开来。不过在这种情况下,85mm左右的焦镜头设计距就足够了。这是因为与模特儿摄影相比,人像摄影只需要拍摄头部和上身就可以了。当然,也可以走得离模特儿近一些来实现。   让背景模糊的方法如果想让照片得到模糊的背景,可以透过下面两种方法实现。1.在日光下拍摄时,只需缩短曝光时间即可。例如,把曝光时间由原来的1/60秒缩短为1/125秒,这样就可以把光圈增加一个等级,比如从1:5.6提高到1:4。2.如果要使用闪光灯拍摄照片,通常需要让快门与闪光灯同步。不过为了减小影像感应器的进光量,还可以使用中灰镜,这种滤镜可以阻挡一部分光线进入影像感应器。   拍摄有多个人的群组照片同样需要景深。人像模式在这里就显得不合时宜,因为相机的自动功能会开大光圈。在50mm的焦距下,F5.6到F8的光圈就完全可以表现出景深,这样就可以看清楚照片中的每一个人。如果使用了更长的焦距,那么应该继续减小光圈或者距离拍摄对象更远一...
发布时间: 2018 - 10 - 26
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通过焦距、光圈值、对焦距离和可允许弥散圆计算景深的景深公式只适用于薄透镜。简单说说问题在哪里。   镜头不同于薄透镜,具有一定的光学结构。从镜头前后两个方向看过去,入瞳和出瞳孔径往往是不同的。长焦镜头入瞳大于出瞳,广角镜头入瞳小于出瞳。这是镜头的望远、逆望远结构造成的。   影响可允许弥散圆扩散幅度的是出瞳而非入瞳,而光圈值是由镜头的效光圈孔径,即如入瞳孔径决定的,所以长焦镜头的景深比薄透镜景深公式算出来的要宽,而广角镜头的景深比公式算出来的浅。   所以某些广角镜头也还是有一些景深控制能力的。BTW,除了瞳径比问题以外,镜头光学结构的前主面、主面间距、对焦后镜头的实际焦距、轴上和轴外点的光路差孔径差都是用户难以确定的。   摄影镜头的镜片和表面镀膜强度较低,极容易受损伤,因此,平时可以在镜头前安装一片吸紫外线的UV镜,以保护镜片表面不受损,因为更换一块划伤或损坏的滤光片,比更换镜头的镜片在费用上要便宜得多。   当摄影镜头从照镜头设计相机、摄影机上取下来之后,应及时将镜头前后两端盖上镜头盖和镜头保护盖。   平时应尽可能防止灰尘落到镜头上,在风沙、粉尘多的环境下拍摄时,应对镜头采取保护措施,拍摄完成后,应立即对摄影镜头进行清洁。   平时使用摄影镜头时,要防止镜头受到剧烈震动或突然的碰撞,在颠簸路面上行驶时,应将镜头随身携带,以减轻震动,使用三脚架拍摄时,要注意三脚架各支柱的连接处要锁牢、拧紧,防止碰撞、摔倒。携带摄影镜头时,要防止与坚硬、锐利的物品放在一个包内,造成对镜头的磨损和挤压。   在使用摄影镜头时,要防止手指触摸到镜头的镜片,否则会损伤镜头表面的镀膜,另外手指峪入镜头内,注意在温度骤变时保护好镜头,防止胶合镜片开胶和调节不灵活,影响成像。   要特别注意从寒冷的室外进入温...
发布时间: 2018 - 10 - 25
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普通工业镜头目标物体越靠近镜头(工作距离越短),所成的像就越大。在使用普通镜头进行尺寸测量时,会存在如下问题:   普通镜头优点:成本低,实用,用途广。缺点:放大倍率会有变化,有视差。应用:大物体成像。   远心镜头的优点:放大倍数恒定,不随景深变化而变化,无视差。缺点:成本高,尺寸大,重量重。应用:度量衡方面,基于CCD方面的测量,微晶学。   1、由于被测量物体不在同一个测量平面,而造成放大倍率的不同;   2、镜头畸变大   3、视差也就是当物距变大时,对物体的放大倍数也改变;   4、镜头的解析度不高;   5、由于视觉光源的几何特性,而造成的图像边缘位置的不确定性。   而远心镜头就可以有效解决普通镜头存在的上述问题,而且没有此性质的判断误差,因此可用在高精度测量、度量计量等方面。远心镜头是一种高端的工业镜头,通常有比较出众的像质,特别适合于尺寸测量的应用。   无论何处,在特定的工作距离,重新调焦后会有相同的放大倍率,因为远心镜头的最大视场范围镜头设计直接与镜头的光栏接近程度有关,镜头尺寸越大,需要的现场就越大。远心测量镜头能提供优越的影像质素,畸变比传统定焦镜头小,这种光学设计令影像面更对称,可配合软件进行精密测量。   普通镜头优点:成本低,实用,用途广。缺点:放大倍率会有变化,有视差。应用:大物体成像。   远心镜头的优点:放大倍数恒定,不随景深变化而变化,无视差。缺点:成本高,尺寸大,重量重。应用:度量衡方面,基于CCD方面的测量,微晶学。   超长焦镜头-焦距超过400mm的境头就称为超长焦镜头。超长超长焦镜头所有特点都发挥到了极限只有几度的视角范围,景浑几乎不存在,透视压缩效果相当夸张。这种镜头重。通常也狠昂贵。所以不推荐普通摄影爱...
发布时间: 2018 - 10 - 09
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光学透镜用于光源上一种玻璃或塑料性组件可以变化光线之方向或是控制配光分布情形。  光学透镜是组成显微镜光学系统的最基本的光学元件,物镜、目镜及聚光镜等部件均由单个和多个透镜组成。依其外形的不同,可分为凸透镜(正透镜)和凹透镜(负透镜)两大类。  当一束平行于主光轴的光线通过凸透镜后相交于一点,这个点称“焦点”,通过焦点并垂直光轴的平面,称“焦平面”。焦点有两个,在物方空间的焦点,称“物方焦点”,该处的焦平面,称“物方焦平面”;反之,在像方空间的焦点,称“像方焦点”,该处的焦平面,称“像方焦平面”。  光线通过凹透镜后,成正立虚像,而凸透镜则成倒立实像。实像可在屏幕上显现出来,而虚像不能  光学透镜成像原理核心摘要:1.光学透镜用透镜符号来表示(一条线段两头有两个V形标志),画出主光轴,标出光心、焦点来根据透镜的三条特殊光线中的两条折射光线(一  1.透镜用透镜符号来表示(一条线段两头有两个V形标志),画出主光轴,标出光心、焦点来  根据透镜的三条特殊光线中的两条折射光线(一般作过光心的光线和平行于主光轴的光线较好)的相交点,即可得到透镜所成的像的特点(如虚实、大小、正倒等)。  2.透镜成像时,物体上每一点发出的照到透镜上的所有光线都成像在同一个位置,挡住一部分,并不影响射向透镜的其它光线的成像,所以仍然可以看到完整的像,但是由于射到像上的光线减少,所以屏上像的亮度会变暗。  3.凸透镜成像规律:  (1)凸透镜成实像需要满足的一个条件是(uf) 。  (2)共轭成像指的是物距和像距的大小可以互换,两种情况下分别成放大、缩小的倒立实像 。  4.透过凸透镜看二倍焦距之外的钟表,秒针的像仍然是顺时针方向转动,因为此时成倒立的实像,倒着看仍是正常的方向,所以仍然是顺时针方向转动

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