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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 측정 시스템에서 반사광 경로의 안정성은 측정 결과의 정확성과 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다. 기존의 평면거울은 구조가 간단하고 반사효율이 높아 널리 사용되지만 성능은 정밀한 설치와 정렬에 크게 좌우됩니다.

엔지니어가 머신 비전, 레이저 측정, 산업 정렬 또는 광학 검사 시스템을 위한 빔 성형 구성 요소를 평가할 때 논의는 단순한 빔 확장을 넘어 빠르게 진행됩니다.

현대 광자 공학에서 정밀 광학 창 가격이라는 개념은 단순히 투명 광학 부품의 단가로만 이해할 수 없습니다.