소식
광전자 분야 자원을 심화하고 기술적 혁신을 선도하십시오
접합렌즈의 구조
접합 렌즈는 서로 다른 광학 변수를 갖는 두 개 이상의 렌즈를 광학 접합으로 접착한 것입니다. 가장 일반적인 유형은 이중 접합 렌즈입니다. 일반적인 조합은 다음과 같습니다. 포지티브 렌즈: 분산이 낮고 굴절률이 높은 크라운 유리(예: K9/BK7), 대부분 평면 볼록 또는 양면 볼록; 네거티브 렌즈: 분산이 높고 굴절률이 낮은 플린트 유리(예: F2/F1), 대부분 오목형; 접촉 표면: 두 렌즈의 곡률이 정확하게 일치하고 접착 표면의 곡률이 일정하며 경계면에 공극이 없습니다.
무채색 원리
핵심은 두 종류의 유리의 분산 차이로 색수차를 상쇄하여 가시광선 대역의 색수차 보정을 실현하는 것입니다. 색수차의 원인: 유리의 굴절률은 파장에 따라 변합니다(예: 청색광의 굴절률 > 적색광의 굴절률). 단일 렌즈를 사용하면 빨간색, 녹색 및 파란색 빛의 초점이 분리되어(축 색수차) 이미지의 가장자리에 색상이 지정됩니다. 수정 요령: 아베수 차이가 큰 유리쌍(크라운 유리의 아베수가 높음 = 낮은 분산, 플린트 유리의 아베수가 낮음 = 높은 분산)을 선택하고, 광전력과 아베수의 곱의 합이 0(f ₁ V ₁ + f 2 V 2 ≒ 0)이 되도록 곡률을 설계하여 빨간색 빛 ( C - light ) 과 파란색 빛 (F-light)이 같은 지점에 초점을 맞추고 녹색 빛의 초점이 거의 일치하므로 기본 색수차가 제거됩니다. 추가 효과: 구면 수차 및 코마와 같은 단색 수차를 최적화하고 이미징 선명도를 향상시킬 수도 있습니다.
팁
모델 선택: 직경 6 ~ 50mm의 표준 이중 접합 렌즈와 가시 광선 대역의 반사 방지 코팅은 대외 무역에서 일반적으로 사용되며 레이저, 이미징, 감지 및 기타 시나리오에 적합합니다. 기술: 접착된 표면은 고정밀 연마 및 매칭이 필요하며 접착제 층은 기포 없이 균일해야 합니다. 그렇지 않으면 산란 또는 투과율 손실이 발생할 수 있습니다.
시멘트 렌즈의 응용
접합 렌즈는 레이저 시스템, 이미징 장비, 산업 테스트, 의료 광학, 과학 연구 및 통신 분야에서 널리 사용됩니다.
1. 레이저 응용 분야: 레이저 포커싱, 시준, 마킹, 거리 측정 및 레이저 레이더.
2. 이미징 및 프로젝션: 카메라 렌즈, 감시 카메라, 프로젝터 및 머신 비전 렌즈.
3. 의료광학 : 내시경, 안과기기, 의료영상기기.
4. 과학 및 산업: 분광계, 망원경, 광학 조준경 및 정밀 측정 시스템.
5. 광통신: 광섬유 결합 및 신호 전송 구성요소.


정밀 광학 공학에서 Dove 프리즘 사용은 프리즘 자체의 물리적 회전 각도의 두 배로 이미지 회전을 제어하여 이미징 및 빔 전파 시스템 내에서 광학 방향의 결정론적 조작을 가능하게 하는 고유한 기능으로 정의됩니다.

고급 광학 공학에서는 광학 프리즘 구성 솔루션과 고정밀 빔 스플리터 펜타 프리즘 구성 요소에 대한 검색이 더 이상 프리즘이 빛을 편향시킬 수 있는지 여부에 중점을 두지 않습니다. 그 능력이 가정됩니다.

고성능 광학 시스템은 더 이상 초점 거리나 배율만으로 평가되지 않습니다. 산업 검사, 머신 비전, 현미경, 분광학 및 과학 이미징이 계속해서 더 높은 공간 해상도와 더 높은 측정 정확도를 요구함에 따라 광학 설계자는 색수차 보정, 파면 품질, 이미징 일관성 및 장기적인 광학 안정성에 점점 더 중점을 두고 있습니다.